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文件名称: 由M-S4VM训练的新型电子鼻半监督室内污染检测方法
  所属分类: 其它
  开发工具:
  文件大小: 2mb
  下载次数: 0
  上传时间: 2021-02-25
  提 供 者: weixin_********
 详细说明:电子鼻(E-nose)作为旨在检测气味或味道的设备,已在许多领域得到广泛使用。 要获得理想的电子鼻分类模型,需要许多标记的样品。 但是,标记的样品不容易获得,并且在某些情况下,现实世界中的气体样品非常复杂且未标记。 结果,有必要制造一种电子鼻,其不仅可以对未标记的样本进行分类,而且可以使用这些样本来修改其分类模型。 在本文中,我们首先介绍了一种称为S4VMs的半监督学习算法,并在多分类算法中改进了它的使用,以对E型鼻样本进行分类。 然后,我们通过添加已分类的未标记样本来修改其模型,并使用称为量子行为粒子群优化(QPSO)的优化算法来找到用于分类的最佳参数,从而提高其性能。 将其与其他半监督学习算法进行比较的结果表明,从未标记的样本中学习后,我们的多分类算法在电子鼻的分类系统中表现良好。
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