Soft Sensing for Time Series With Irregular Sampling Internals Based on a Denoising Interval Attention LSTM Network
The prediction of key quality variables plays an important role in industrial status identification and monitoring. Due to process disturbance and hard device limitation, data collection in modern industries often exhibits high noise and irregular data sampling. To solve the above problems, this art...
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| Veröffentlicht in: | IEEE transaction on neural networks and learning systems Jg. PP; S. 1 - 13 |
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| Hauptverfasser: | , , , , , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
United States
IEEE
21.08.2025
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 2162-237X, 2162-2388, 2162-2388 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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