期刊专题

10.7641/CTA.2015.40828

基于最大方差权信息系数的煤气数据填补

引用
在数据的挖掘、建模与优化领域,数据的完整性与准确性是进行此类研究的基础.鉴于冶金能源系统的复杂性和现场数据采集过程易受干扰的特点,其数据在获取过程中极易发生数据缺失的现象,从而造成模型无法建立,隐含信息无法准确挖掘等情况.本文针对钢铁企业副产煤气的发生、消耗流量数据出现的缺失情况,通过分析相似工况下能源流量数据的相关特性,提出一种基于最大方差权信息系数的冶金企业副产煤气系统流量数据填补方法.该方法针对现场经常发生的两类数据缺失情况,即数据点间断缺失和数据长时间连续缺失,以最大方差权信息系数作为样本筛选准则,并采用基于核学习的方法对缺失数据进行填补.为验证本文提出的数据填补方法的有效性,本文对上海宝钢高炉、焦炉和冷热轧用户的实际生产数据的运行试验,结果表明该方法相比其他的方法在填补精度上有很大优势.

冶金能源系统、数据填补、样本筛选、最大方差权信息系数

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TP206+.3(自动化技术及设备)

国家“863”计划项目2013AA040703;国家自然科学基金项目61034003,61304213,61104157,61273037,61473056;中央高校基本科研业务费专项资金项目DUT13RC203资助.Supported by National High-Tech Research& Development Program2013AA040703;National Natural Science Foundation of China61034003,61304213,61104157,61273037,61473056;Fundamental Research Funds for the Central UniversitiesDUT13RC203

2015-07-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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控制理论与应用

1000-8152

44-1240/TP

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专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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