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一种数据驱动的工业报警自适应阈值预测方法

摘要:化工过程常常工作在多个稳定状态。传统的报警阈值只是针对单个模式而设定,当变量从一个稳定状态到另一个稳定状态时,会产生误报警和漏报警,于是提出了一种报警阈值自适应预测方法。首先,通过历史数据得到各个阶段的带宽系数和贝叶斯估计的样本信息。其次,为了更新模型参数,在过渡过程采用基于蒙特卡罗方法的贝叶斯参数参数估计方法,利用后验分布函数的均值和方差,并在稳定过程采用递推迭代公式更新均值和方差。针对整个过程得到自适应的报警阈值,以此减小产生误报警和漏报警的数量。最后,通过一个工业实例数据验证了方法的有效性。

关键词:
  • 工业控制系统  
  • 报警管理  
  • 贝叶斯估计  
  • 自适应阈值  
作者:
王佳; 郝鑫; 徐砚
单位:
中国软件评测中心; 北京100048; 中国电子科技网络信息安全有限公司; 四川成都610000
刊名:
通信技术

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

期刊名称:通信技术

通信技术杂志紧跟学术前沿,紧贴读者,国内刊号为:51-1167/TN。坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于1967年,杂志在全国同类期刊中发行数量名列前茅。