传感技术学报
傳感技術學報
전감기술학보
Journal of Transduction Technology
2012年
6期
789-793
,共5页
传感器信号处理%非线性曲线拟合%模糊C-均值聚类%粒子群优化算法%混沌搜索法
傳感器信號處理%非線性麯線擬閤%模糊C-均值聚類%粒子群優化算法%混沌搜索法
전감기신호처리%비선성곡선의합%모호C-균치취류%입자군우화산법%혼돈수색법
针对传感器输出电信号与物理量之间存在的非线性问题,提出了一种新的曲线拟合方法.该方法通过将改进的粒子群优化算法,混沌搜索法和改进的模糊C-均值算法相结合,对实验数据搜索聚类中心点,然后利用分段线性逼近对传感器输入输出关系进行拟合.介绍了粒子群优化算法和模糊C-均值算法,给出了相关的公式推导过程,对传感器输出电信号与物理量的对应关系进行曲线拟合,最后将该方法应用于电涡流智能传感器.实验结果表明,该方法精度高、可靠性好,具有较强的自适应性和快速性,能够更准确的将电信号转换为物理量.
針對傳感器輸齣電信號與物理量之間存在的非線性問題,提齣瞭一種新的麯線擬閤方法.該方法通過將改進的粒子群優化算法,混沌搜索法和改進的模糊C-均值算法相結閤,對實驗數據搜索聚類中心點,然後利用分段線性逼近對傳感器輸入輸齣關繫進行擬閤.介紹瞭粒子群優化算法和模糊C-均值算法,給齣瞭相關的公式推導過程,對傳感器輸齣電信號與物理量的對應關繫進行麯線擬閤,最後將該方法應用于電渦流智能傳感器.實驗結果錶明,該方法精度高、可靠性好,具有較彊的自適應性和快速性,能夠更準確的將電信號轉換為物理量.
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