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应用于卟啉阵列气体检测系统的识别算法
被引量:
1
1
作者
罗小刚
谢新莘
《传感技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第11期1464-1468,共5页
差值图谱是卟啉化学传感器(PSA)芯片识别气体的根据,但同种气体的差值图谱之间会出现颜色或显色位置的差异,存在实验数据发散的问题。结合BP神经网络和粗糙集,提出了一种新的气体种类识别算法,并将之用于PSA气体检测系统中。该方法利用...
差值图谱是卟啉化学传感器(PSA)芯片识别气体的根据,但同种气体的差值图谱之间会出现颜色或显色位置的差异,存在实验数据发散的问题。结合BP神经网络和粗糙集,提出了一种新的气体种类识别算法,并将之用于PSA气体检测系统中。该方法利用粗糙集的数据约简功能找到差值图谱数据中颜色变化明显的点的数据,以这些数据为输入,进行BP神经网络的训练和识别。通过实验可以证明,相对于欧氏距离聚类结果、BP神经网络识别结果,本文提出的算法对于发散的实验数据具有更高的识别精度。
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关键词
卟啉传感器
气体识别
神经网络
粗糙集
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职称材料
题名
应用于卟啉阵列气体检测系统的识别算法
被引量:
1
1
作者
罗小刚
谢新莘
机构
重庆大学生物工程学院
出处
《传感技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第11期1464-1468,共5页
基金
国家科技支撑计划项目(2012BAI19B03)
国家自然科学基金项目(81271930
+3 种基金
81171414)
教育部高校博士点基金项目(20090191110030)
中央高校基本科研业务费项目(CDJXS10231179
CDJSX102300)
文摘
差值图谱是卟啉化学传感器(PSA)芯片识别气体的根据,但同种气体的差值图谱之间会出现颜色或显色位置的差异,存在实验数据发散的问题。结合BP神经网络和粗糙集,提出了一种新的气体种类识别算法,并将之用于PSA气体检测系统中。该方法利用粗糙集的数据约简功能找到差值图谱数据中颜色变化明显的点的数据,以这些数据为输入,进行BP神经网络的训练和识别。通过实验可以证明,相对于欧氏距离聚类结果、BP神经网络识别结果,本文提出的算法对于发散的实验数据具有更高的识别精度。
关键词
卟啉传感器
气体识别
神经网络
粗糙集
Keywords
porphyrin sensor
gas recognition
neural network
rough set
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
应用于卟啉阵列气体检测系统的识别算法
罗小刚
谢新莘
《传感技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014
1
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