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        棉針織物前處理過程LS-SVM軟測量模型研究

        2012-08-31 02:44:50周麗春金福江
        石油化工自動(dòng)化 2012年6期
        關(guān)鍵詞:針織物吸水性雙氧水

        周麗春,金福江

        (華僑大學(xué) 信息科學(xué)與工程學(xué)院,福建 廈門361021)

        棉針織物前處理過程的目的是使織物獲得良好的吸水性與白度,增加對染料的吸收性能,為完成染色創(chuàng)造良好的條件。如果能夠?qū)椢镂院桶锥冗M(jìn)行在線實(shí)時(shí)測量和估計(jì),對于提高前處理加工質(zhì)量、降低染色生產(chǎn)水資源和助劑消耗具有十分重要的作用和意義。由于前處理過程工藝機(jī)理復(fù)雜,影響因素多,質(zhì)量指標(biāo)與影響因素之間具有較強(qiáng)非線性,難以建立精確軟測量模型,實(shí)現(xiàn)皂洗過程在線測量一直是染整行業(yè)未能解決的技術(shù)難題。本文基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的最小二乘支持向量機(jī)(LS-SVM),利用核技術(shù)和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原則提高了學(xué)習(xí)機(jī)的泛化能力[1],建立了棉針織物前處理過程在線軟測量模型,并以某染整廠棉針織物前處理過程為研究對象,通過實(shí)驗(yàn)證明了該軟測量模型的有效性。

        1 棉針織物皂洗指標(biāo)與影響因素分析

        棉針織物皂洗過程主要通過煮練、漂白兩步去除織物上的雜質(zhì),因而液堿和雙氧水用量的控制是前處理過程工藝控制的關(guān)鍵。其中,在高溫堿性條件下,雙氧水進(jìn)行漂白時(shí)會(huì)形成氧化性很強(qiáng)的HO-2,該離子是參與反應(yīng)的主要成分,而液堿在前處理過程中不但起到煮練的作用,同時(shí)也是雙氧水的激活劑[2]。此外,溫度、時(shí)間都是堿氧一浴前處理的工藝要素。雙氧水的分解率隨溫度的升高而增加,因而前處理過程對于溫度的控制是保證半成品質(zhì)量的一個(gè)重要前提。綜上所述,確定試驗(yàn)主要因素為溫度、時(shí)間、液堿質(zhì)量濃度、雙氧水質(zhì)量濃度4個(gè)因素。

        2 LS-SVM建模方法

        LS-SVM的基本思想是通過非線性變換將輸入空間變換為高維空間[3]。在高維空間中求取最優(yōu)線性分類超平面,而這個(gè)非線性變換是通過內(nèi)積核函數(shù)實(shí)現(xiàn)的。

        設(shè)樣本為n維向量,某區(qū)域的l個(gè)樣本可表示為(x1,y1),(x2,y2),...,(xl,yl)。首先用一個(gè)非線性映射φ(·)把樣本從原空間Rn映射到特征空間φ(xl),在這個(gè)高維特征空間中構(gòu)造最優(yōu)決策函數(shù)y(x)=wφ(x)+b,這樣就將非線性估計(jì)函數(shù)轉(zhuǎn)化為高維特征空間的線性估計(jì)函數(shù)。LS-SVM以誤差ξi的二次項(xiàng)為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù),故優(yōu)化問題為

        s.t. yi=φ(xi)w+b+ξi(i=1,2,...,l)

        用拉格朗日法求解該問題,有:

        式中:αi—— 拉格朗日乘子,i=1,2,...,l。根據(jù)優(yōu)化條件:

        通過式(3)可求得w和ξ,直接采用核函數(shù)K(xi,x)代替內(nèi)積φ(xi)φ(x)。求得α和b,最后應(yīng)用LS-SVM對非線性函數(shù)進(jìn)行回歸分析的結(jié)果為

        3 前處理過程工藝技術(shù)指標(biāo)建模

        3.1 皂洗質(zhì)量指標(biāo)測試方法

        a)白度。儀器校正后,將織物折疊成4層,在DatacolorSF600X型測色儀上測定,在織物上取3個(gè)不同點(diǎn),測定后取平均值。

        b)吸水性(毛效)。取長30cm,寬5cm的布條,在布條下端穿一根約2g的玻璃棒,用鉛筆劃一平直線,上端夾在夾板上,使其下端鉛筆線與液面相齊,記錄30min后液面上升的高度[4]。

        3.2 皂洗過程建模

        通過工藝機(jī)理研究結(jié)合實(shí)驗(yàn)分析,忽略影響較小的擾動(dòng)變量,如:穩(wěn)定劑的選擇、pH值、光線照射等。確定影響前處理過程工藝技術(shù)指標(biāo)的主要因素:溫度、時(shí)間、液堿質(zhì)量濃度、雙氧水質(zhì)量濃度為軟測量模型的輸入,織物的吸水性和白度分別為模型的輸出,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案,并完成實(shí)驗(yàn)分別得到吸水性、白度的各51組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),其中44組數(shù)據(jù)用于模型訓(xùn)練,部分訓(xùn)練數(shù)據(jù)見表1所列,其余7組用于模型檢驗(yàn)。

        表1 基于LS-SVM前處理過程模型訓(xùn)練的部分?jǐn)?shù)據(jù)

        本文基于LS-SVM的棉針織物前處理過程模型以Matlab6.5為平臺(tái),運(yùn)用LS-SVMLab工具箱1.5bw版完成對數(shù)據(jù)樣本的訓(xùn)練以及預(yù)測[5],步驟如下:

        a)對要訓(xùn)練的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化預(yù)處理。由表1的數(shù)據(jù)可知,要訓(xùn)練的輸入和輸出數(shù)據(jù)值相差比較大,因而對要訓(xùn)練的數(shù)據(jù)進(jìn)行一定的預(yù)處理,可以加快訓(xùn)練速度。文中選用歸一化處理,把每組數(shù)據(jù)都變換為-1~1之間的數(shù),當(dāng)訓(xùn)練得到輸出時(shí),還必須進(jìn)行數(shù)據(jù)的反歸一化。

        b)根據(jù)樣本集建立目標(biāo)函數(shù)并求解參數(shù):選取樣本數(shù)l=44,用非線性映射把樣本從原空間映射到特征空間,將非線性估計(jì)函數(shù)轉(zhuǎn)化為高維特征空間的線性估計(jì)函數(shù)。選取高斯徑向基函數(shù)作為支持向量機(jī)分類機(jī)的核函數(shù):

        相對來說,高斯徑向基在測試中表現(xiàn)出相對較小的錯(cuò)誤率、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。因此,直接采用高斯徑向基函數(shù)K(xi,x)代替內(nèi)積φ(xi)φ(x),求得參數(shù),吸水性-0.443;白度-0.384;

        c)選擇LS-SVM 的最佳參數(shù)(γ,σ2):其中超參數(shù)γ決定了訓(xùn)練誤差大小和泛化能力強(qiáng)弱;核參數(shù)σ2反映了訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù)的分布或范圍特性。通過二次格點(diǎn)搜索法和交叉驗(yàn)證對訓(xùn)練集進(jìn)行訓(xùn)練得到參數(shù)(γ,σ2)。再以該組參數(shù)為中心進(jìn)行細(xì)搜索,找到吸水性最優(yōu)參數(shù)(γ,σ2)=(600,0.6);白度最優(yōu)參數(shù)(γ,σ2)=(500,0.4)。

        通過以上步驟,得到吸水性:

        白度:

        最后以Matlab6.5為平臺(tái),用LS-SVMLab工具箱1.5bw版進(jìn)行編程,完成對前處理過程質(zhì)量指標(biāo)的預(yù)測。

        3.3 模型測試結(jié)果及分析

        將用LS-SVM方法得到的吸水性、白度預(yù)測值與通過實(shí)驗(yàn)得到的實(shí)際值進(jìn)行對比,見表2所列。通過樣本訓(xùn)練得到模型的擬合系數(shù),吸水性:R2=0.999;白度:R2=0.999,擬合效果較好。另外,作為比較,本文也應(yīng)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法得出了預(yù)測結(jié)果,并通過表2進(jìn)行對比。

        表2 基于LS-SVM法與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法的吸水性預(yù)測結(jié)果比較

        結(jié)果表明,采用LS-SVM建立的棉針織物前處理質(zhì)量指標(biāo)毛效和白度模型具有較高的擬合精度,模型預(yù)測精度較高,相對誤差不超過1%,可以滿足染色生產(chǎn)對前處理加工質(zhì)量在線測量的要求。

        4 結(jié)束語

        本文在分析棉針織物前處理過程工藝技術(shù)指標(biāo)吸水性和白度相關(guān)影響因素的基礎(chǔ)上,采用最小二乘支持向量機(jī)建立了棉針織物前處理過程吸水性和白度軟測量模型。應(yīng)用該模型可以實(shí)現(xiàn)棉針織物前處理過程在線測量和控制,對提高前處理加工質(zhì)量,降低前處理生產(chǎn)水和助劑消耗具有重要作用。

        [1]姜會(huì)鈺,楊鋒,王振東.BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測活性染色織物K/S值[J].印染,2007,8(09):23-24.

        [2]王菊生,孫鎧.染整工藝原理[M].北京:中國紡織出版社,1983:56-61.

        [3]鄧乃揚(yáng),田英杰.數(shù)據(jù)挖掘中的新方法-支持向量機(jī)[M].北京:科學(xué)出版社,2004:24-26.

        [4]金咸穰.染整工藝實(shí)驗(yàn)[M].北京:紡織工業(yè)出版社,1987:74-93.

        [5]閻威武,朱宏棟,邵惠鶴.基于最小二乘支持向量機(jī)的軟測量建模[J].系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào),2003,15(10):149-150.

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