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Enregistrement W4414416854 · doi:10.1002/cjce.70101

Industrial prediction method based on graph sampling and aggregation of temporal features

2025· article· en· W4414416854 sur OpenAlexvenueno aff
Shiwei Gao, Wenbo Yang, Jingjing Xie, Pengxue Yun

Notice bibliographique

RevueThe Canadian Journal of Chemical Engineering · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueAnomaly Detection Techniques and Applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésSoft sensorRobustness (evolution)Normalization (sociology)EncoderPattern recognition (psychology)GraphFeature extractionInference

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The soft sensor technique is extensively used to manage nonlinear and dynamic industrial process variables for predicting critical quality variables. Traditional soft sensor models face limitations in feature extraction and fail to capture the sequential dependencies among process variables. In order to resolve these difficulties, a graph sampling and aggregating temporal convolutional network (GTTL) is proposed that integrates a transformer encoder and a long short‐term memory (LSTM) network incorporating dual attention mechanisms. First, relevant feature variables with strong correlation are selected using the maximum information coefficient (MIC) and kernel density estimation (KDE) methods. Next, GraphSAGE is employed to sample and aggregate features from the local neighbourhood of nodes, serializing the extracted features. Subsequently, the filtered response normalization (FRN) technique is applied to optimize the residual structure in the temporal convolutional network (TCN), enhancing the model's generalization and robustness when processing heterogeneous data. The transformer encoder and the LSTM network with dual‐attention mechanisms effectively capture long‐range dependencies within the sequence, identifying process variables and time points associated with quality variable, thus enhancing the accuracy of quality variable predictions. Finally, the proposed soft sensor model's effectiveness and advantages are demonstrated using real industrial process datasets. The source code of this study is available at: https://github.com/Forgun/model.git .

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,032

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,223 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
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Résumé présentoui

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