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基于Bagging-CVA的动态过程及质量相关故障检测

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针对过程数据具有时序相关性以及过程故障是否影响产品质量的问题,提出一种基于Bagging思想和典型变量分析(CVA)的故障检测方法(Bagging-CVA).采用Bagging思想对建模数据随机抽样构成多组新的数据集,消除数据的时序相关性.分别在每组新的数据集基于CVA方法建立过程相关和质量相关的故障检测模型,同时监测故障对于过程和产品质量的影响.同时提出了一种最优模型选取策略,通过故障检测率和误报率来选出最优模型,降低了传统Bagging方法对多组模型的统计量进行融合的复杂度.通过数值案例和田纳西-伊斯曼过程的仿真实验对方法进行验证.实验结果表明,所提出的改进Bagging-CVA方法可以避免过程数据的时序相关性对故障检测模型的影响,从而提高检测率和降低误报率.此外,还可以进一步分析过程故障是否对产品质量产生影响.
Dynamic Process and Quality-Related Fault Detection Based on Bagging-CVA

郭小萍、郭建斌、高嘉俊、李元

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沈阳化工大学信息工程学院,辽宁沈阳 110142

典型变量分析 Bagging算法 质量相关 故障检测 时序相关性

国家自然科学基金资助项目国家自然科学基金资助项目辽宁省教育厅重点实验室项目

6149070161673279LZ2015059

2021

测控技术
中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所

测控技术

CSTPCD
影响因子:0.5
ISSN:1000-8829
年,卷(期):2021.40(2)
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