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了解煤多變量的逐步聚類分析法

待解決 懸賞分:0 - 離問題結(jié)束還有

了解煤多變量的逐步聚類分析法

        通過上述大量煉焦試驗結(jié)果統(tǒng)計分析,煙煤分類特別對煉焦用煤的指標(biāo)選定為煤的揮發(fā)分V和粘結(jié)指數(shù)G是適宜的。分類方法和過程在煤的成因特征和工藝要求的指標(biāo)選定之后,如何依據(jù)煤的自然本性和煤在熱加工過程中的表現(xiàn)特性進行劃界,是分類工作中的一個重要課題。有兩種算法,其基本思想都是對樣品按“物以類聚”的原則進行合并歸類。

        一種稱為經(jīng)驗分類,需要事先對樣品確定類別數(shù)和選定典型,這就有賴于對分類對象性質(zhì)的認識深度和生產(chǎn)實踐驗,如果再應(yīng)用聚類分析可適當(dāng)彌補其不足;破碎機廠家在這方面做的比較好。另一種是近年來發(fā)展的多變量的逐步聚類分析法和最優(yōu)分割法,采用逐次對樣品集合進行先分割,然后再歸并的方法,對樣品進行分類。

         最優(yōu)分割法又稱Fisher算法,它把分類對象(煤)先后作一個集合(類),根據(jù)煤變質(zhì)程度或粘結(jié)性等特性值的數(shù)值順序,對有序樣品進行分割。分割的位置要求達到使分割后各類內(nèi)部樣品之間的差異盡可能地小,而類與類之間差異盡可能地大,以此作為衡量“最優(yōu)”分割的標(biāo)準(zhǔn)。

30 次關(guān)注     提問者: jugeng  


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