作者:易鑫,罗小刚,侯长军,霍丹群,刘晏明 单位:中国电子科技集团公司第四十九研究所 出版:《传感器与微系统》2018年第04期 页数:4页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFCGQJ2018040020 DOC编号:DOCCGQJ2018040029 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
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  • 现有的酮体水平检测方法无法完全满足潜在酮症患者在医院外或实验室外的无创、直观简便检测需求。考虑到高选择性、高特征性、无创、直观可视化等优点,基于可视化仿生鼻对酮体标志物丙酮气体的检测进行了实验研究,并对实验结果中所获取的HSI颜色差值特征进行了动态响应分析、层次聚类分析、反向传播(BP)神经网络识别等。分析结果表明:可视化仿生鼻的HSI差值特征与丙酮气体浓度存在非线性关系,且BP神经网络能够通过HSI差值特征实现不同浓度丙酮气体的识别,识别结果的整体平均相对误差为6.67%。

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