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题名基于数据融合技术的封闭鸡舍环境中多气体的检测
被引量:2
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作者
仝劝
冯侨华
盛显超
武士涛
施云波
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机构
哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院测控技术与仪器黑龙江省高校重点实验室
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出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2018年第1期107-115,共9页
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基金
国家自然科学青年基金资助项目(61501149)
黑龙江省自然科学基金重点项目(ZD201217)
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文摘
封闭鸡舍环境中存在多种有毒气体,常用的半导体气体传感器选择性差、受气体交叉干扰的影响大,导致测量误差大,不能满足检测需求。针对这个问题,采用经典数据融合方式中的最小二乘法和现代数据融合方式中的BP神经网络的4种训练函数,分别对多气体传感器输出信号进行仿真训练分析,并利用均方误差和迭代次数来评价仿真的性能。仿真和实验结果表明,有弹回的BP算法训练的网络性能最优,可有效地降低测量误差,平均相对误差和最大相对误差均在1%以内,满足封闭鸡舍环境检测需求。
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关键词
多气体传感器
交叉干扰
数据融合
最小二乘法
BP神经网络
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Keywords
multi-gas sensor
cross coupling
data fusion
least squares method
BP neural network
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分类号
TP183
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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