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基于阶段识别的诺西肽发酵过程软测量建模
  • ISSN号:0254-3087
  • 期刊名称:仪器仪表学报
  • 时间:0
  • 页码:1779-1783
  • 语言:中文
  • 分类:TP274[自动化与计算机技术—控制科学与工程;自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
  • 作者机构:[1]东北大学信息科学与工程学院,沈阳110004, [2]东北大学流程工业综合自动化教育部重点实验室,沈阳110004
  • 相关基金:国家自然科学基金(60774068)、973计划子课题(2002CB312201)资助项目
  • 相关项目:基于软时段划分的间歇过程在线监测、诊断及质量预测方法的研究
中文摘要:

诺西肽是一种含硫多肽类抗生素,该抗生素是一种优良的非吸收型饲料添加剂,它能促进动物生长且在动物体内无残留。针对诺西肽发酵过程中关键生化参数难以在线测量的问题,提出了一种基于阶段识别的软测量建模方法。利用诺西肽发酵过程的非结构模型状态方程,根据隐函数存在定理确定出辅助变量,并利用K均值聚类算法进行阶段识别,根据识别结果对现场数据进行分类,然后采用多个神经网络分别构建出对应于各个阶段的局部软测量模型。实验结果验证了所提方法的有效性。

英文摘要:

Nosiheptide, a novel type of sulfur-containing peptide antibiotics, is a perfect un-assimilated feed additive, which can promote animal growth without residual in animal body. A soft sensor modeling method based on phase identification is proposed to solve the difficulties of crucial biochemical parameter on-line measurement in Nosiheptide fermentation process. Firstly, using the state equations established for Nosiheptide fermentation process, the secondary variables are selected according to the implicit function existence theorem. Then, k-means clustering algo-rithm is used for phase identification, and the field data are classified according to the identification results. Lastly, a soft sensor model is developed, which consists of multiple local neural network models, one for each phase. Test results show the effectiveness of the presented approach.

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期刊信息
  • 《仪器仪表学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国仪器仪表学会
  • 主编:张钟华
  • 地址:北京东城区北河沿大街79号
  • 邮编:100009
  • 邮箱:yqyb@vip.163.com
  • 电话:010-84050563
  • 国际标准刊号:ISSN:0254-3087
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2179/TH
  • 邮发代号:2-369
  • 获奖情况:
  • 1983年评为机械部科技进步三等奖,1997年评为中国科协优秀科技期刊三等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘(网络版),荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),英国英国皇家化学学会文摘,中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:42481