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基于主元分析与模糊C均值聚类算法的丙烯睛反应器

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.36 MB | 2017-09-08

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  鉴于主元分析法的降维特性和模糊C均值聚类算法良好的分类性能,本文在丙烯睛反应器操作参数的优化中,结合这两种方法,将主元分析处理后的数据作为新的样本输入,利用模糊C均值聚类算法进行优化操作。

  主元分析是一种典型的统计模式识别方法。该方法的基本原理是从观测变量内部的相互关系来整理信息,将测量变量加以适当的正交变换依次找出相互关联性高的变量组,实现观测数据向低维的压缩,使数据的构造容易解释,只要用少数几个新变量(主成分)就可以大致反映出所研究的对象。

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