基于改進(jìn)OS-ELM的電子鼻在線氣體濃度檢測* | |
所屬分類:技術(shù)論文 | |
上傳者:zhoubin333 | |
文檔大小:4002 K | |
標(biāo)簽: 電子鼻 濃度檢測 一維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) | |
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文檔介紹:電子鼻是一種仿生傳感系統(tǒng),該設(shè)備能夠同時(shí)對多種氣體進(jìn)行識別,因此應(yīng)用在許多領(lǐng)域當(dāng)中。氣體濃度算法是電子鼻對氣體定量分析時(shí)的核心部分,為了提高電子鼻濃度檢測算法精度,提出一種基于在線序列極限學(xué)習(xí)機(jī)(Online Sequential-Extreme Learning Machine, OS-ELM)的預(yù)測模型。該模型通過一維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(One Dimensional Convolutional Neural Network, 1DCNN)提取特征,使用OS-ELM對氣體濃度進(jìn)行預(yù)測,并提出了一種改進(jìn)的粒子群(Particle Swarm Optimization, PSO)算法以克服OS-ELM需人工調(diào)整模型參數(shù)的問題。由理論分析,改進(jìn)的算法比傳統(tǒng)PSO算法有更強(qiáng)的搜索能力。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所提模型對氣體的預(yù)測精度上較傳統(tǒng)的預(yù)測模型具有更高的預(yù)測精度和泛化能力。 | |
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