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摘要:
将小波变换和神经网络相结合,研究色谱数据处理中分解重叠峰的新方法.首先利用小波变换多分辨分析和奇异性检测原理提取重叠色谱峰上的各特征点,构造反映重叠峰形状、位置和高度的5个无因次特征量,然后借助径向基函数(RBF)网络来表达重叠峰中子峰面积比和5个无因次特征量的映射关系,建立分解重叠色谱峰的模式识别模型.实验结果表明,采用训练好的RBF神经网络分解重叠色谱峰,准确度优于传统的垂线分割法,而且可实现对只有一个峰强极大点的肩峰型重叠峰的分解.
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文献信息
篇名 小波变换和RBF网络用于模式法分解重叠色谱峰
来源期刊 浙江大学学报(工学版) 学科 化学
关键词 小波变换 径向基函数网络 色谱峰分解 模式识别
年,卷(期) 2005,(4) 所属期刊栏目 自动化技术、计算机技术
研究方向 页码范围 516-521
页数 6页 分类号 O652.9|TP274.23
字数 5830字 语种 中文
DOI 10.3785/j.issn.1008-973X.2005.04.013
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 胡上序 浙江大学化学工程学系 75 1599 20.0 37.0
2 路文初 浙江大学分析测试中心 6 67 4.0 6.0
3 熊智新 浙江大学化学工程学系 2 53 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
小波变换
径向基函数网络
色谱峰分解
模式识别
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
浙江大学学报(工学版)
月刊
1008-973X
33-1245/T
大16开
杭州市浙大路38号
32-40
1956
chi
出版文献量(篇)
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6
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81907
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