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基于均匀设计及非线性偏最小二乘法的非闭合电极ECT传感器参数优化设计 被引量:2
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作者 刘靖 刘石 +2 位作者 姜凡 雷兢 孙猛 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期59-64,共6页
提出了一种非闭合电极电容层析成像(ECT)传感器结构参数的优化方法。采用均匀设计结合非线性偏最小二乘(NPLS)回归,提取传感器结构参数(电极极板的宽度 l、绝缘外壳的壁厚δ_1、屏蔽罩与绝缘外壳间距δ_2及绝缘外壳材料的相对介电常数ε... 提出了一种非闭合电极电容层析成像(ECT)传感器结构参数的优化方法。采用均匀设计结合非线性偏最小二乘(NPLS)回归,提取传感器结构参数(电极极板的宽度 l、绝缘外壳的壁厚δ_1、屏蔽罩与绝缘外壳间距δ_2及绝缘外壳材料的相对介电常数ε)与待优化指标(敏感场的均匀度及灵敏度指标 p′、最大与最小电容的比值 K)间的函数关系,建立相应的优化目标泛函,通过对优化目标泛函的求解,最终获得传感器结构参数的最优值。并以10电极非闭合电极 ECT 传感器为研究对象,进行了结构参数的优化设计,根据优化结果设计制作了非闭合电极 ECT 传感器,对其成像进行了仿真与实测。结果表明,参数优化后的传感器图像重建质量优于未优化的传感器。 展开更多
关键词 电容层析成像(ECT) 传感器 优化设计 均匀设计 非线性偏最小二乘法
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非线性偏最小二乘导数分光光度法同时测定复方新诺明中二组分的含量 被引量:6
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作者 周彤 钟家跃 冯江 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期616-618,共3页
构造了导数光谱与多组分浓度间的非线性模型 ,以偏最小二乘法估计模型参数 ,建立了同时测定两组分的非线性偏最小二乘导数分光光度法 ,方法用于复方新诺明中磺胺甲唑SMZ(Sulfamethoxazole)和甲氧苄啶TMP(Trimethoprim)含量的测定 ,10... 构造了导数光谱与多组分浓度间的非线性模型 ,以偏最小二乘法估计模型参数 ,建立了同时测定两组分的非线性偏最小二乘导数分光光度法 ,方法用于复方新诺明中磺胺甲唑SMZ(Sulfamethoxazole)和甲氧苄啶TMP(Trimethoprim)含量的测定 ,10份模拟样中SMZ ,TMP的回收率分别为 99 8%和 10 0 1% ,RSD分别为 1 3%和 1 6 %。结果明显好于线性偏最小二乘导数分光光度法。用该法测定复方新诺明片中的二组分含量测定结果与药典方法一致 ,该法为复方制剂的分光光度分析提供了更为理想的新途径。 展开更多
关键词 非线性偏最小二乘法 导数分光光度法 复方新诺明 含量测定 同时测定 磺胺甲噁唑 甲氧苄啶
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非线性算法在近红外预测木材密度中的应用研究 被引量:9
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作者 李耀翔 张鸿富 《森林工程》 2012年第5期38-41,共4页
研究基于近红外光谱技术的木材密度预测。运用基于高斯核变换的非线性偏最小二乘法建立密度预测模型,并且对所建模型的评价参数进行了对比分析。结果表明该方法建立的预测模型能对样品的密度进行有效预测。研究表明样品近红外光谱信息... 研究基于近红外光谱技术的木材密度预测。运用基于高斯核变换的非线性偏最小二乘法建立密度预测模型,并且对所建模型的评价参数进行了对比分析。结果表明该方法建立的预测模型能对样品的密度进行有效预测。研究表明样品近红外光谱信息与样品的实际密度值之间不是单纯的线性关系,非线性模型可以更好地表征二者之间的关系。 展开更多
关键词 木材密度 近红外光谱 非线性偏最小二乘法
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基于高光谱技术的枇杷总酚含量无损检测
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作者 伍柯翰 徐丹 +1 位作者 任丹 吴习宇 《中国科技论文在线精品论文》 2024年第2期240-250,共11页
为评估高光谱成像技术(hyperspectral imaging,HSI)用于冷藏过程中枇杷总酚含量(totally phenolic content,TPC)预测的可能性,在可见光/近红外波段(363~1026 nm)采集115个枇杷样本高光谱信息,通过福林酚法对样本TPC进行测定。再采用蒙... 为评估高光谱成像技术(hyperspectral imaging,HSI)用于冷藏过程中枇杷总酚含量(totally phenolic content,TPC)预测的可能性,在可见光/近红外波段(363~1026 nm)采集115个枇杷样本高光谱信息,通过福林酚法对样本TPC进行测定。再采用蒙特卡洛算法对异常样本进行剔除,竞争性自适应加权算法(competitive adaptive reweighted sampling,CARS)对特征波长进行提取,分别建立枇杷TPC的非线性迭代偏最小二乘法(nonlinear iterative partial least square,NIPALS)预测模型和简单偏最小二乘法(simple partial least square,SIMPLS)预测模型并进行验证。结果显示,CARS共提取到特征波段47条,占波长总数7.62%;在最佳主成分数时,CARS-NIPALS与CARS-SIMPLS的建模集决定系数R^(2)_(c)分别为0.9221、0.9160,预测集决定系数R^(2)_(p)分别为0.8166、0.8128,NIPALS与SIMPLS两种算法表现相似,HSI能对冷藏过程中的枇杷TPC进行有效预测。 展开更多
关键词 食品包装与储藏 非线性迭代最小乘法(NIPALS) 简单最小乘法(SIMPLS) 枇杷 总酚 高光谱成像技术(HSI)
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非闭合电极电容层析成像传感器参数优化方法 被引量:2
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作者 刘靖 刘石 +2 位作者 雷兢 孙猛 姜凡 《应用基础与工程科学学报》 EI CSCD 2008年第2期215-223,共9页
提出了一种新的非闭合电极电容层析成像传感器结构参数的优化方法,采用均匀设计结合非线性偏最小二乘法,提取传感器结构参数与待优化目标间的函数关系;在此基础上建立新的目标泛函.通过对优化目标泛函的求解,最终获得传感器结构参数的... 提出了一种新的非闭合电极电容层析成像传感器结构参数的优化方法,采用均匀设计结合非线性偏最小二乘法,提取传感器结构参数与待优化目标间的函数关系;在此基础上建立新的目标泛函.通过对优化目标泛函的求解,最终获得传感器结构参数的最优值.本文以12电极非闭合电极电容传感器为研究对象,进行了结构参数的优化设计,并根据优化结果制作了非闭合电极电容传感器.数值仿真结果表明,就本文所考察的重建对象而言,采用参数优化后的传感器所获得的图像重建质量优于未优化的传感器;从而为ECT传感器设计提供了一种新的有效方法. 展开更多
关键词 电容层析成像 传感器 优化设计 均匀设计 非线性偏最小二乘法
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Application of nonlinear partial least square in catalyst modeling 被引量:1
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作者 黄凯 罗正鸿 +1 位作者 陈丰秋 吕德伟 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2004年第1期65-69,共5页
The neural network partial least square (NNPLS) method was used to establish a robust reaction model for a multi-component catalyst of methane oxidative coupling. The details, including the learning algorithm, the num... The neural network partial least square (NNPLS) method was used to establish a robust reaction model for a multi-component catalyst of methane oxidative coupling. The details, including the learning algorithm, the number of hidden units of the inner network, activation function, initialization of the network weights and the principal components, are discussed. The results show that the structural organizations of inner neural network are 1-10-5-1, 1-8-4-1, 1-8-5-1, 1-7-4-1, 1-8-4-1, 1-8-6-1, respectively. The Levenberg-Marquardt method was used in the learning algorithm, and the central sigmoidal function is the activation function. Calculation results show that four principal components are convenient in the use of the multi-component catalyst modeling of methane oxidative coupling. Therefore a robust reaction model expressed by NNPLS succeeds in correlating the relations between elements in catalyst and catalytic reaction results. Compared with the direct network modeling, NNPLS model can be adjusted by experimental data and the calculation of the model is simpler and faster than that of the direct network model. 展开更多
关键词 Learning algorithms Least squares approximations METHANE Neural networks Principal component analysis
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用MSC-ANN方法建立冬小麦叶片叶绿素与反射光谱的定量分析模型研究 被引量:7
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作者 梁雪 吉海彦 +2 位作者 王鹏新 饶震红 申兵辉 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期188-191,共4页
采用多元散射校正(MSC)预处理方法对冬小麦叶片反射光谱进行预处理,有效地减小物理因素对光谱的影响,之后用非线性迭代偏最小二乘法(NIPALS)提取经MSC处理后的反射光谱的主成分,主成分个数由交叉证实法(Cross Validation)确定,将提取的... 采用多元散射校正(MSC)预处理方法对冬小麦叶片反射光谱进行预处理,有效地减小物理因素对光谱的影响,之后用非线性迭代偏最小二乘法(NIPALS)提取经MSC处理后的反射光谱的主成分,主成分个数由交叉证实法(Cross Validation)确定,将提取的主成分作为人工神经网络(ANN)的输入,建立人工神经网络分析模型(MSC-ANN),用冬小麦叶片的反射光谱来预测冬小麦叶片叶绿素含量。校准集的化学值与预测值的相关系数r达到0.960 4,预测标准偏差SD为0.187,相对标准偏差RSD为5.18%。检验集的化学值与预测值的相关系数r达到0.960 0,预测标准偏差SD为0.145,相对标准偏差RSD为4.21%。结果表明,MSC-ANN方法能在较大程度上消除了野外物理因素的影响,使用具有代表性的光谱数据点建立模型,能够建立准确的冬小麦叶绿素含量预测模型,可代替经典分析方法,满足冬小麦叶片叶绿素快速分析的需要。 展开更多
关键词 叶绿素 多元散射校正 非线性迭代最小乘法 人工神经网络 反射光谱
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基于主成分方法的浑浊水体组分的光谱探测分析 被引量:1
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作者 丛茂勤 罗宏 韦玉春 《南京师范大学学报(工程技术版)》 CAS 2019年第2期68-74,共7页
浑浊水体是水色遥感的重要研究对象,其光谱特征由浮游植物(叶绿素a含量)、无机悬浮物和可溶性有机物3个组分控制,利用光谱识别浑浊水体的组分信息对于光谱解混和组分的定量反演具有重要意义.基于2010—2016多年太湖水体野外测量的数据,... 浑浊水体是水色遥感的重要研究对象,其光谱特征由浮游植物(叶绿素a含量)、无机悬浮物和可溶性有机物3个组分控制,利用光谱识别浑浊水体的组分信息对于光谱解混和组分的定量反演具有重要意义.基于2010—2016多年太湖水体野外测量的数据,以水体光谱数据的协方差矩阵和相关矩阵为输入进行主成分分析,对比特征值分解(EVD)、奇异值分解(SVD)、非线性迭代偏最小二乘法(NIPALS)3种求解方法以及白化后处理对水体组分的识别作用.结果表明,基于相关矩阵的SVD方法对浑浊水体组分的识别效果优于其他算法,获得的前3个主成分载荷累计贡献率为98.8%,依次代表了水、叶绿素a组分和悬浮泥沙组分信息;白化后处理没有明显的优化作用. 展开更多
关键词 主成分分析 浑浊水体 组分识别 奇异值分解 非线性迭代最小乘法
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