【摘 要】
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为解决电子鼻传感器阵列中的漂移问题,提出了一种增强卷积神经网络的长期漂移抑制方法.首先,通过结合历史数据的方式进行数据库扩增,起到了数据增强的效果;然后,使用增量补偿
【机 构】
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南京工业大学电气工程与控制科学学院 211800南京;南京工业大学电气工程与控制科学学院 211800南京;合肥工业大学仪器科学与光电工程学院 230009合肥
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为解决电子鼻传感器阵列中的漂移问题,提出了一种增强卷积神经网络的长期漂移抑制方法.首先,通过结合历史数据的方式进行数据库扩增,起到了数据增强的效果;然后,使用增量补偿模块结合增量学习思维进行网络训练,起到了模型增强的效果;最后,分别使用公开数据集和实测数据集来验证模型的漂移抑制效果.实验结果表明:增强卷积神经网络算法的抑制效果较传统卷积神经网络、机器学习算法有较大提升,精度提高幅度为10%~20%,精度波动在1%范围内,具有较好的鲁棒性,验证了增强卷积神经网络算法在电子鼻漂移抑制中是稳健有效的,同时也从算法层面对电子鼻的漂移抑制提供了思路.
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