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Input Selection Methods for Soft Sensor Design: A Survey

机译:软传感器设计的输入选择方法:调查

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摘要

Soft Sensors (SSs) are inferential models used in many industrial fields. They allow for real-time estimation of hard-to-measure variables as a function of available data obtained from online sensors. SSs are generally built using industries historical databases through data-driven approaches. A critical issue in SS design concerns the selection of input variables, among those available in a candidate dataset. In the case of industrial processes, candidate inputs can reach great numbers, making the design computationally demanding and leading to poorly performing models. An input selection procedure is then necessary. Most used input selection approaches for SS design are addressed in this work and classified with their benefits and drawbacks to guide the designer through this step.
机译:软传感器(SSS)是许多工业领域使用的推理模型。它们允许作为从在线传感器获得的可用数据的函数来实时估计难以测量的变量。 SSS通常通过数据驱动方法使用行业历史数据库构建。 SS Design中的一个关键问题涉及选择输入变量,其中包括候选数据集中可用的输入变量。在工业过程的情况下,候选投入可以达到大量数字,使得设计苛刻的设计要求和导致模型不良。然后需要输入选择过程。在此工作中解决了SS设计的大多数使用的输入选择方法,并归类于他们的好处和缺点来指导设计师通过这一步骤。

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