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基于深度学习与气体光声效应的光声光谱识别方法与装置

摘要

本发明涉及一种基于深度学习与气体光声效应的光声光谱识别方法与装置,其方法包括:利用光声效应和混合气体的光声光谱获取其对应的混合光声声谱;提取所述混合光声声谱的时域特征、频域特征、时频域特征;利用主成分分析法将所述时域特征、频域特征、时频域特征进行降维并映射到多维向量中;将所述多维向量、气体的浓度分别作为样本和标签,构建样本数据集;利用样本数据集训练时域卷积神经网络,得到训练好的时域卷积神经网络;将待识别的混合光声声谱输入到时域卷积神经网络中,识别出所述待识别的混合光声声谱所表征的混合光声光谱的气体的浓度。本发明通过结合光声效应和深度学习模型,提高混合气体的识别准确率和泛化能力。

著录项

  • 公开/公告号CN113111944A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-07-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司;

    申请/专利号CN202110397367.1

  • 发明设计人 文刚;代犇;李俊逸;黄杰;易国华;

    申请日2021-04-13

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06K9/00(20060101);G06N3/04(20060101);G01N21/17(20060101);

  • 代理机构42242 武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人严超

  • 地址 430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部(一期)研发楼03栋9层03室

  • 入库时间 2023-06-19 11:49:09

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-31

    授权

    发明专利权授予

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