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摘要:
径向基函数神经网络(RBFN)和核心偏最小二乘法(KPLS)用于分析重叠的Cr(Ⅲ)和Zn(Ⅱ)的奥斯特杨(Osteryoung)方波伏安图,程序SPRBFN和SPKPLS被设计用于全部计算.在RBFN方法中,普通高斯函数可用作隐藏层非线性转移函数.由于其局部性质,RBFN能被快速训练,避免陷入局部最小.对两个方法预测能力的研究结果显示其所有组分的相对预测标准偏差(RSEP)分别为0.677%和13.0%.因此,RBFN方法较之KPLS方法可提供更为精确的结果,而且在解决局部最小,改进收敛速率方面也不失为一个重要的工具.
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文献信息
篇名 径向基神经网络奥斯特杨方波伏安法同时测定铬和锌
来源期刊 分析化学 学科 化学
关键词 径向基神经网络 奥斯特杨方波伏安法
年,卷(期) 2003,(10) 所属期刊栏目 研究简报
研究方向 页码范围 1220-1223
页数 4页 分类号 O65
字数 3070字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0253-3820.2003.10.016
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 高玲 内蒙古大学化学化工学院 27 122 6.0 9.0
2 任守信 内蒙古大学化学化工学院 32 155 7.0 10.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
径向基神经网络
奥斯特杨方波伏安法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
分析化学
月刊
0253-3820
22-1125/O6
大16开
长春人民大街5625号
12-6
1972
chi
出版文献量(篇)
9636
总下载数(次)
16
总被引数(次)
112365
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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