《数据驱动技术》PPT课件.ppt
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1、主讲人:徐浩,复杂工程和社会系统的智能数据驱动分类和过程预测,Kihoon Choi,Ph.D.,内容提要,背景及现实意义数据驱动技术与传统方法的比较本篇论文的研究方向SVM介绍致谢,随着科学技术、特别是信息科学技术的快速发展,企业的规模越来越大,生产工艺、生产设备和生产过程越来越复杂。相当数量的企业每天都在产生并存储着大量的生产、设备和过程数据,这些数据隐含着工艺变动和设备运行等信息。如何有效利用大量的离、在线数据和知识,在难于建立受控系统较准确机理模型的条件下,实现对生产过程和设备的优化控制、预报和评价,已成为当今迫切需要解决的问题。因此,发展数据驱动技术作为过程监控措施成为新时期的必然要
2、求,具有重要的理论与现实意义。,背景及现实意义,数据驱动技术与传统方法的比较,1、在HVAC系统中使用数据驱动技术来进行故障诊断和严重性估计;2、针对汽车系统智能故障诊断的数据降维技术;3、针对汽车系统中智能故障诊断的新颖的分类器融合方法;4、针对冲突和不稳定性分析的一种数据驱动分类和预测框架;5、在工程分析和社会系统将不同的诊断方法集成到一个快速样机平台上。,本篇论文的研究方向,数据驱动技术在HVAC系统的应用,一个离心机组和系统模型的图表,数据驱动技术在HVAC系统的应用,诊断过程综述1、故障检测:通过监测一个参数与其标称值的偏差数量/速度来执行,该例中我们采用GLRT方法;2、故障隔离:
3、模式分类技术:SVM;多变量统计技术:PCA和PLS;3、故障严重性估计:故障严重性估计是通过PLSR、SVMR和PCR算法执行的。,数据驱动技术在HVAC系统的应用,实时FDD策略的方框图,数据驱动技术在HVAC系统的应用,有噪声数据的FDD和严重性估计策略,数据驱动技术在HVAC系统的应用,有噪声数据的分类结果,数据驱动技术在HVAC系统的应用,有噪声数据的故障严重性估计结果,支持向量机简介,SVM方法是通过一个非线性映射p,把样本空间映射到一个高维乃至无穷维的特征空间中(Hilbert空间),使得在原来的样本空间中非线性可分的问题转化为在特征空间中的线性可分的问题。简单地说,就是升维和线
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