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1、西北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文電子鼻動態(tài)特征信息處理方法研究姓名:王米娜申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):檢測技術(shù)與自動化裝置指導(dǎo)教師:楊建華20050301ABSTRACTABSTRACTWiththedevelopmentofinterrelatedtechnologysuchassensorstechnologydataprocessingtechnologycomputertechnologyartificialintelligencetech
2、nologysoftwareandhardwaretechnologyofparallelcomputersandthedevelopmentofindustrythedynamicdatafusiontechniqueofelectronicnosewillbetheimportantmeansforthedevelopmentofelectronicnoseinthefutureInthisthesistheprincipleand
3、essencemeansofdynamicdatafusiontechniqueareintroduced.Somecommonusedmethodsofdynamicdatapretreatmentandpatternrecognitionalgorithmaresummarized.OnthebasisofthistheMultiBPsubNetworkandthemodelofLeastSquarealgorithmfordyna
4、micdatafusioninelectronicnosearepresented.InadditionRBFNeuralNetworkisappliedfordynamicdatafusionandthemethodofmultigroupforecastinelectronicnosesystemisproposed.Inordertocomparethediscriminatingeffectofdifferentpatternr
5、ecognitionalgorithmindynamicdatafusiontechniqueasetofdetectionsystemwhichiscombinedgassensorarray.withpatternrecognitiontechnologyisdesignedandconstructed.Bythissystemexperimentsarecarriedoutwithdrinksamplesinexotericcir
6、cumstance.Thedynamicdataareobtainedintheconditionofchangelessandchangedtemperaturerespectively.QualitativerecognitionisprocessedfromthedynamicdataandresultsshowthatthecapabilityofBPnetworkisweakrelativelybecauseoflonglea
7、rningtimeanddifficultyofconvergence.ItisusuallydifficulttoidentifythecomplicatedodorsuccessfullyusinggeneralBPnetworkinelectronicnose.Ratioofrecognitionis100%whenwecombineMultiBPsubNetworkwithdynamicdatainchangelesstempe
8、rature.WhenRBFNeuralNetworkisappliedintwokindsofdynamicdatafusionratioofrecognitioncanbeenhancedfrom89.7%and70.4%to100%and95.3%respectively.Themodelofleastsquarealgorithmissimpleandtheefficiencyisrelativehigh.Theprecisen
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