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一种用于吸收谱峰重叠污染物检测的特征提取方法 

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申请/专利权人:三亚罗盘星科技有限公司

摘要:一种用于吸收谱峰重叠污染物检测的特征提取方法,包括以下步骤:1用BCOA对原始光谱进行特征选择,具体包括:生成光谱特征子集初始值,将小龙虾个体转换成二进制形式,通过模拟避暑、竞争、摄食阶段迭代更新光谱特征子集,直到达到最终迭代次数。从而得到一组最优的光谱特征子集;2将BCOA选择的光谱特征用PCA进行特征提取,得到最终光谱特征,用于高度光谱峰高度重叠污染物的浓度检测。本发明结合了特征选择和特征选择技术,在特征提取之前,先利用特征选择技术去除了原始数据无关冗余信息,提升特征提取的质量,从而增强回归模型预测能力。此外,通过使用模拟生物行为的BCOA算法,提升收敛速度和能力,提升特征选择的性能。

主权项:1.一种用于吸收谱峰重叠污染物检测的特征提取方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:1用BCOA对原始光谱进行特征选择,选择出一组最优的光谱特征子集;2将步骤1选择得到的最优光谱特征子集进行PCA特征提取;将BCOA选择的最优光谱特征子集XG,所对应最优特征波长的吸光度[Aλopt,1,Aλopt,2,Aλopt,3,…,Aλopt,L]组成n行L列矩阵M,其中n为样本数据,L为选择的特征波长数,然后将O的每一行进行去均值化,即减去这一行的均值,其次求出M的协方差矩阵Conv和特征值以及对应的特征向量,最后将特征向量按对应特征值大小从小到大按行排列成矩阵,去矩阵前K行组成矩阵P,即为降维到K维后的数据; 其中,为矩阵M去均值化后的矩阵,n为样本数量,Conv为矩阵M的协方差矩阵;P=[ξ1,ξ2,ξ3,…,ξK]2其中,ξi为协方差矩阵特征值按大小从小到大对应的特征向量。

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权利要求:

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