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【IEEETII】基于迁移学习的有限数据工业过程时间序列预测方法

工业时间序列作为一种响应生产过程信息的数据,可以进行分析和预测,以有效地监测工业生产过程。工业建模过程中,由于工况复杂、数据采集环境变化、设备运行时间短等原因,存在数据短缺、算法冷启动等问题。因此,现有的数据驱动工业时间序列预测算法的准确性受到很大限制。针对上述问题,本文提出了一种新的基于动态迁移学习的有限数据下工业过程时间序列预测方法,该方法旨在有效地利用相似设备或工况的历史数据,而不是丢弃它们,以帮助建立目标数据有限的工业时间序列预测模型。在该方法中,首先将历史数据划分为多个批次,然后根据每一批次历史数据与当前时刻有限目标数据之间的分布距离,建立一个新的具有动态最大均差损失的多源迁移学习框架。该框架还结合了多任务学习方法,建立了工业过程在线学习的多步骤预测模型。与其他常用方法相比,在太阳能发电预测和加热炉温度预测两个真实数据集上的实验证明了该方法的有效性。

  • 2024-05-25
  • 阅读1197

基于CNN的机械故障诊断方法

CNN 最初主要被用来处理二维图像,由于具有强大的认知计算能力,学者开始将其引入到机械故障诊断领域,能够很好地表征信号与机械健康状态之间复 杂的映射关系,提高大数据背景下多样性、非线性、高维健康监测数据诊断分析能力。

  • 2024-05-25
  • 阅读489

【IEEETIM】用于工业过程时间预测建模的双交叉注意Transformer网络

工业预测建模在过程控制和优化中发挥着重要作用。实际应用中出现的工业过程数据往往涉及非线性和时间特征,这是准确工业预测建模的两个主要挑战。虽然以前基于Transformer的工业预测模型只考虑了工业时间序列数据的时间信息,但通常忽略了过程变量的不同重要性。在本文中,我们提出了一种新的基于双重交叉注意力的Transformer网络(DCAFormer),以并行捕获跨时间依赖关系和跨变量依赖关系,从而获得更好的可预测性。具体而言,所提出的DCAFormer由跨时间自注意层和跨变量自注意层组成。跨变量自注意是通过将输入时间序列反转为变量标记来捕捉多变量相关性的。采用去定态跨时间自注意从时间序列数据中提取出内在的非平稳信息作为时间依赖关系。在真实的铝电解过程中进行了对比实验和烧蚀实验。实验结果表明,DCAFormer比其他Transformer模型具有更好的预测性能。

  • 2024-05-25
  • 阅读562

数字图书馆方案

数字图书馆的建设是一项长期的基础性工程,既要保证现阶段建设内容顺利实现,更要确保建设的可持续发展。上述问题是众多图书馆在进行数字图书馆建设时遇到并思考解决的问题。

  • 2024-05-24
  • 阅读234
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  • 18页
  • pdf

数字农业产业链整体解决方案(66页 PPT)

建立健全农业农村数据采集体系、天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系。促进农业生产经营数字化转型,提升管理服务的数字化水平,大幅提升农业数字经济比重,完善乡村数字治理体系。

  • 2024-05-24
  • 阅读347
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  • 68页
  • pptx

数字孪生数字化工厂解决方案(24页 PPT)

专注智能制造 , 以 “ 敏捷 、 连接 、 透明 、 智能 ” 的智能智造建设理 念 , 为客户提供 新能源产品 、 智能设计与规划 、 智能建设与改造 、 智能软硬件系统 等应用与服务。

  • 2024-05-24
  • 阅读233
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  • 24页
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数字建筑平台顶层数字化转型新基建(33页 PPT)

对于绝大多数企业来说,新冠疫情的发生让工程提质增效、节本降耗的压力倍增 人们对美好生活和工作环境的向往与建筑产业落后的生产力水平之间的矛盾日益凸显

  • 2024-05-24
  • 阅读216
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  • 33页
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数字化煤矿管理解决方案(38页 PPT)

化解淘汰过剩落后产能 8 亿吨/年左右 ,通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年左右 ,到 2020 年 ,煤炭产量39 亿吨。 煤炭生产结构优化 ,煤矿数量控制在 6000 处左右, 120 万吨/年及以上大型煤矿产量占 80%以上 ,30 万吨/年及以下小型煤矿 产量占 10%以下。煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中 ,大型煤炭基地产量占 95%以上。产业集中度进一步提高 ,煤炭企 业数量 3000家以内, 5000 万吨级以上大型企业产量占 60%以上。

  • 2024-05-24
  • 阅读247
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