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摘要:
针对金免疫层析试条定量检测系统中OD(光密度)-浓度的拟合曲线会出现检测值与实际值偏差较大,容易导致定性结果错误的情况,提出以最大绝对误差最小为评价指标的曲线拟合方案,并转化为相应的约束优化问题使用神经动力学优化算法进行求解。仿真数据实验表明神经动力学曲线拟合方法明显优于插值法和三次样条,与最小二乘法相比在等同条件下50次曲线拟合的平均最大绝对误差降低14%;通过金免疫层析试条定量检测仪的一组标定数据实验表明三次多项式基本符合OD值与浓度正相关关系,且此时神经动力学拟合曲线的最大误差与最小二乘法相比降低25%;实验结果表明该文提出的神经动力学曲线拟合方法结果收敛稳定,且有效降低最大绝对误差,为金免疫层析试条定量检测提供一种新的较简单和精确的曲线拟合方法。
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文献信息
篇名 金免疫层析试条 OD -浓度曲线的神经动力学拟合
来源期刊 中国测试 学科
关键词 金免疫层析试条 定量检测 曲线拟合 约束优化 神经动力学优化算法 最小二乘法
年,卷(期) 2016,(11) 所属期刊栏目 性能测试
研究方向 页码范围 126-130
页数 5页 分类号
字数 2809字 语种 中文
DOI 10.11857/j.issn.1674-5124.2016.11.025
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 高跃明 福州大学物理与信息工程学院 20 65 4.0 7.0
2 杜民 福州大学物理与信息工程学院 60 353 11.0 16.0
6 甘振华 福建工程学院数理系 5 13 2.0 3.0
8 熊保平 福建工程学院数理系 5 7 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
金免疫层析试条
定量检测
曲线拟合
约束优化
神经动力学优化算法
最小二乘法
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
中国测试
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1674-5124
51-1714/TB
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1975
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