摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
缩写术语表 | 第15-17页 |
1 绪论 | 第17-29页 |
1.1 课题的提出 | 第17-20页 |
1.2 课题的背景 | 第20-24页 |
1.3 课题的研究现状 | 第24-26页 |
1.4 本文的主要内容 | 第26-28页 |
1.5 本章小结 | 第28-29页 |
2 相关方法介绍 | 第29-37页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 主元分析 | 第30-32页 |
2.3 鲁棒主元分析 | 第32-33页 |
2.4 主成分追踪 | 第33-34页 |
2.5 低秩矩阵表示 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
3 基于主成分追踪方法的故障检测 | 第37-61页 |
3.1 引言 | 第37-39页 |
3.2 问题描述 | 第39页 |
3.3 主成分追踪 | 第39-41页 |
3.4 基于主成分追踪方法的故障检测 | 第41-45页 |
3.4.1 基于低秩矩阵的故障检测 | 第41-43页 |
3.4.2 基于稀疏矩阵的故障检测 | 第43-45页 |
3.5 实验验证 | 第45-59页 |
3.5.1 数值仿真 | 第45-49页 |
3.5.2 TE过程仿真 | 第49-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
4 基于改进的主成分追踪方法的高炉离群点处理及故障检测 | 第61-81页 |
4.1 引言 | 第61-63页 |
4.2 问题描述 | 第63页 |
4.3 改进的主成分追踪方法处理离群点 | 第63-65页 |
4.4 基于改进的主成分追踪方法的故障检测 | 第65-67页 |
4.5 实验验证 | 第67-79页 |
4.5.1 数值仿真 | 第68-71页 |
4.5.2 基于IPCP方法的故障检测在TE过程上的应用 | 第71-74页 |
4.5.3 基于IPCP方法的故障检测在大型高炉冶炼过程中的应用 | 第74-79页 |
4.6 本章小结 | 第79-81页 |
5 基于鲁棒主成分追踪方法的高炉小故障处理及故障检测 | 第81-99页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 问题描述 | 第82-83页 |
5.3 鲁棒主成分追踪方法处理小故障 | 第83-85页 |
5.4 鲁棒主成分追踪方法的收敛性证明 | 第85-88页 |
5.5 基于鲁棒主成分追踪方法的故障检测 | 第88-90页 |
5.6 实验验证 | 第90-98页 |
5.6.1 数值仿真 | 第90-91页 |
5.6.2 基于RPCP方法的故障检测在数值仿真实例上的应用 | 第91-94页 |
5.6.3 基于RPCP方法的故障检测在大型高炉冶炼过程中的应用 | 第94-98页 |
5.7 本章小结 | 第98-99页 |
6 总结和展望 | 第99-103页 |
6.1 课题研究内容总结 | 第99-100页 |
6.2 课题未来方向展望 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
作者简历 | 第119-121页 |
攻读博士期间完成的学术论文 | 第121-123页 |
攻读博士期间参与的科研项目 | 第123-125页 |
攻读博士期间完成的专利软著 | 第125页 |