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流量計油水兩相流主導(dǎo)相判別方法

閱讀:849        發(fā)布時間:2016-8-24

 流量計主導(dǎo)相判別的主要任務(wù)是判別油水兩相流的三種流動狀態(tài):1)水為主導(dǎo)相(油含率≤40%),2)過渡狀態(tài)(40%<油含率<60%),3)油為主導(dǎo)相(油含率≥60%)。本文利用16電極陣列式電導(dǎo)傳感器來獲取油水兩相流的電導(dǎo)信息,并進(jìn)一步采用zui小二乘支持向量機(jī)(LS-SVM)和偏zui小二乘法(PLS)等數(shù)據(jù)挖掘方法來對兩相流主導(dǎo)相進(jìn)行實時判別。

    流量計基于電導(dǎo)測量值判別油水兩相流的主導(dǎo)相本質(zhì)上是一個多分類問題,可通過設(shè)計多個兩類分類器并結(jié)合“一對一”的多類分類策略來得以解決。根據(jù)“一對一”策略,在每兩類之間均設(shè)計一個兩類分類器,三種流動狀態(tài)(主導(dǎo)相)總共設(shè)計三個分類器。對于待測試樣本通過投票法確定其歸屬某一種流動狀態(tài)。實際的主導(dǎo)相判別過程如圖2(a)所示,首先通過陣列式電導(dǎo)傳感器獲得電導(dǎo)測量值,然后利用每一個分類器逐一對所獲得的電導(dǎo)值進(jìn)行測試。如果某一分類器指出當(dāng)前主導(dǎo)相屬于第i類流動狀態(tài),則向第i類流動狀態(tài)投一票。zui終得票zui多的流動狀態(tài)就作為當(dāng)前主導(dǎo)相的辨識結(jié)果。
主導(dǎo)相判別技術(shù)路線
    上述用于解決流量計主導(dǎo)相多分類問題的兩類分類器可通過模式分類方法得以實現(xiàn)。支持向量機(jī)(SupportVectorMachine,SVM)是新近發(fā)展起來的基于機(jī)器學(xué)習(xí)的模式分類技術(shù),它基于結(jié)構(gòu)風(fēng)險zui小化原則,能有效解決過學(xué)習(xí)問題,具有較好的泛化能力,已經(jīng)在很多領(lǐng)域得到了成功應(yīng)用。zui小二乘支持向量機(jī)(Least-SquaresSupportVectorMachine,LS-SVM)是SVM的改進(jìn)形式,其求解速度優(yōu)于普通SVM。因此,本文選用LS-SVM建立油水兩相流主導(dǎo)相分類器。

    基于LS-SVM設(shè)計油水兩相流主導(dǎo)相分類器需要考慮以下兩點:1)為了盡可能實現(xiàn)準(zhǔn)確的分類,用于設(shè)計分類器的特征量(輸入數(shù)據(jù))應(yīng)盡可能少。2)如果輸入數(shù)據(jù)存在多重相關(guān)性或者在輸入數(shù)據(jù)中存在著與輸出不相關(guān)的冗余信息,則LS-SVM的泛化能力將受到不利影響。因此,有必要對LS-SVM的輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取。偏zui小二乘方法(PartialLeastSquares,PLS)能在有效提取數(shù)據(jù)特征量的同時消除數(shù)據(jù)的多重相關(guān)性及與輸出不相關(guān)的冗余信息。因此本文采用PLS來提取油水兩相流電導(dǎo)測量信息的特征,然后以所提取的特征量作為LS-SVM的輸入來建立主導(dǎo)相分類器(如圖2(b)所示)。

    4.1 陣列式電導(dǎo)傳感器

    本文采用的流量計電導(dǎo)傳感器為16電極陣列式電導(dǎo)傳感器。傳感器結(jié)構(gòu)如圖3(a)所示。16電極電導(dǎo)傳感器共可獲得104個電導(dǎo)測量值。電導(dǎo)測量硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3(b)所示,包括陣列式電導(dǎo)傳感器、激勵信號發(fā)生模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、時序控制模塊、數(shù)字信號處理模塊和通信模塊。其中,激勵信號發(fā)生模塊產(chǎn)生雙極性脈沖激勵信號,并采用相鄰激勵模式來獲取電導(dǎo)測量值。數(shù)據(jù)采集模塊采集電導(dǎo)測量值并將其轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的數(shù)字信號,提交給數(shù)字信號處理模塊進(jìn)行后續(xù)處理。數(shù)字信號處理模塊以ADSP2188N數(shù)字信號處理器為核心,通過通信模塊(采用USB2.0技術(shù))將數(shù)據(jù)zui終發(fā)送給上位機(jī)。此外,激勵和測量過程中涉及一些時序控制,均通過以復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)為核心的時序控制模塊來實現(xiàn)。
電極電導(dǎo)傳感器
   4.2 主導(dǎo)相分類器設(shè)計

    如前所述,采用偏zui小二乘(PLS)法提取電導(dǎo)測量值的特征,以所提取的多個特征量作為zui小二乘支持向量機(jī)(LS-SVM)的輸入來設(shè)計主導(dǎo)相分類器,則主導(dǎo)相分類器的設(shè)計過程主要包括兩個步驟:基于PLS提取電導(dǎo)特征量和基于LS-SVM建立主導(dǎo)相分類器。

    4.2.1 基于PLS的電導(dǎo)特征量提取

    設(shè)自變量(電導(dǎo)測量值)為R,因變量(油水兩相流主導(dǎo)相)為Y。PLS提取電導(dǎo)特征量的主要步驟為:

    (1)分別從R和Y提取隱變量t1和u1,這兩個隱變量需要滿足以下兩個約束條件:1)t1和u1盡可能多地包含R和Y的方差信息,2)t1和u1之間的相關(guān)性達(dá)到zui大。如此獲得電導(dǎo)測量值的*個特征t1。

    (2)分別將R和Y對t1進(jìn)行回歸,

公式
    其中p1和q1是載荷矩陣。

    (3)分別以R1和Y1代替R和Y,重復(fù)步驟(1)~(2),逐個提取電導(dǎo)特征量,直到滿足終止準(zhǔn)則。zui終可得提取的多個電導(dǎo)特征量t1,t2,t3,…,tm,這些特征量均是104個被測電導(dǎo)值的線性組合,即:

    T=RH    (8)

    其中R是電導(dǎo)測量值矩陣,H是變換矩陣。

    參與分類的電導(dǎo)特征量的個數(shù)通常應(yīng)少于原始的電導(dǎo)測量值個數(shù)。本文采用交互驗證法計算分類誤差平方和,并認(rèn)為當(dāng)分類誤差平方和zui小時所對應(yīng)的電導(dǎo)特征量個數(shù)*。

    利用PLS所提取的電導(dǎo)特征量彼此不相關(guān),但保留了盡可能多的與兩相流主導(dǎo)相的相關(guān)性,因此,這些特征量可為兩相流主導(dǎo)相判別提供盡可能多的有意義的信息。

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