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16、工业网络物理系统中的大数据分析与机器学习

工业网络物理系统中的大数据分析与机器学习

1. 概念意图与关系概念分析问题

当用概念意图取代参考时,会出现一些模糊性问题。首先要对概念定义进行选择,因为存在多种选项。若选择不断演变的概念选项,意图就可能有多个阶段。从纯信息角度看,对于一个概念,描述其对象最准确的方式是定点意图。然而,在这种框架下,关系概念分析(RCA)会出现循环依赖问题,即多重图的关系路径可能形成回路,解读这类回路很困难,需要运用最小定点理论。最后,通过考虑用规范生成元在无循环关系属性中表示概念,可实现规则提取。

2. 机器学习基础

机器学习包含多种可用于数据挖掘的工具,如朴素贝叶斯、决策树、随机森林、k近邻、支持向量机、多层感知器(MLP)和深度学习。虽然深度学习目前最流行,但它不一定是处理工业数据的最合适工具。深度学习适合处理随时间稳定且有大量数据集的问题,如目标检测、自然语言处理等。而工业系统本质上是不断演变的,如生产线重组、刀具磨损、机器更换等。因此,需要使用缩减数据集构建模型,使模型适应所建模系统的演变,并处理可能被噪声和异常值严重污染的数据。接下来重点介绍MLP,它具有易于实现的优点,能处理分类或回归等多种不同问题,同时在准确性和泛化能力方面表现良好。

3. 多层感知器(MLP)

3.1 MLP结构

经典的MLP是只有一个隐藏层的前馈神经网络。隐藏神经元的激活函数是S形函数,如双曲正切函数。输出层神经元的激活函数在处理分类问题时为S形函数,处理回归问题时为线性函数。已有研究表明,这种类型的网络是通用逼近器,即能够以所需的精度逼近任何非线性函数。其结构由以下公式给出(对于输出k):
[z_k = g_2\left(\sum

http://www.cnnetsun.cn/news/75981.html

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