[发明专利]一种原油管道调合过程状态辨识方法有效
申请号: | 201310163999.7 | 申请日: | 2013-05-03 |
公开(公告)号: | CN103279033A | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
发明(设计)人: | 叶彦斐 | 申请(专利权)人: | 河海大学 |
主分类号: | G05B13/04 | 分类号: | G05B13/04 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 朱小兵 |
地址: | 211100 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 原油 管道 调合 过程 状态 辨识 方法 | ||
1.一种原油管道调合过程状态辨识方法,首先分析传感器采集到的数据,获得传感器对运行状态子集的基本概率分配,然后利用推理辨识器基于各传感器的众信度对基本概率分配进行修正,进行证据组合推理获得原油管道调合过程状态的最终辨识结果;其特征在于,推理辨识器的工作过程如下,
(1)基于众信度的基本概率分配修正,具体过程如下:
设Θ是包含N个两两相斥命题的完备辨识框架,P(Θ)是Θ所有子集生成的空间,Ap是P(Θ)空间中第p个元素,p=1,2,…,2N,m(Ap)是Ap的的概率赋值,ΨP(Θ)是由P(Θ)中的元素组成的空间,一个基本概率分配是ΨP(Θ)中以m(Ap)为坐标的向量表示为
其中,N为大于2的自然数,m(Ai)≥0,i=1,2,…,2N,且
和分别是ΨP(Θ)中第i个、第j个基本概率分配,计算两者的Jousselme距离
其中,是一个2N×2N矩阵,它的元素为A,B∈P(Θ),|·|表示焦元属性所包含的基元个数;
设系统中证据源的数目为n,n的取值为自然数,计算不同证据体之间的距离,获得距离矩阵:
其中,第k个证据Ek到证据集中其他证据的均方根距离为
其中,t=1,2,…,n,dk反映了证据Ek与证据集中其他证据的差异程度,dkt表示第k个基本概率分配与第t个基本概率分配的Jousselme距离,k=1,2,…,n;
定义证据Ek的众信度为:
其中,dt反映了证据Et与证据集中其他证据的差异程度,n个证据体中,若对某一证据的支持程度最高,定义其绝对众信度为1,称该证据为首要证据,其他证据为次要证据,第k个证据的绝对众信度定义如下:
以绝对众信度rk作为证据Ek的权重,对原始证据集的基本概率分配进行修正,若原始证据Ek的基本概率分配为
其中,m′k(As)=rk·mk(As),
(2)证据组合推理,具体过程如下:
修正后多个证据源的基本概率分配按其权重rk由小到大重新排列为:
最小权重两个基本概率分配分别为按下述公式组合:
其中,乘性运算:
局部冲突中分配给As部分:
按式(8)得到新的组合结果再与下一个证据源组合得到新的结果,反复执行上述过程,直到最后一个证据m′k参与组合后结束。
2.如权利要求1所述的一种原油管道调合过程状态辨识方法,其特征在于:所述分析传感器采集到的数据,获得传感器对多种运行状态子集的基本概率分配,具体过程如下:
(1)模糊化过程:
模糊化过程作为推理辨识的输入接口,将确定的输入量转换成一个模糊矢量;
(2)基本概率分配获取:
基于隶属度曲线函数值大小,基本概率分配具体生成策略如下:
(201)当传感器采样的数据与所有运行状态子集表示的隶属度曲线不相交时,该采样数据不支持任一运行状态子集分类;
(202)当采样数据与某运行状态子集属性的隶属度曲线表示模型相交时,交点纵坐标为支持该运行状态子集分类的基本概率赋值;
(203)当采样数据与多个运行状态子集的隶属度曲线表示模型相交时,多个交点的纵坐标为支持多种不同运行状态子集的基本概率赋值;
(204)对生成的基本概率赋值进行归一化处理,获得对应该传感器的多种运行状态子集基本概率分配。
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