一种利用深度学习实现碳粉纯度智能分析方法

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一种利用深度学习实现碳粉纯度智能分析方法
申请号:CN202510053865
申请日期:2025-01-14
公开号:CN119961572B
公开日期:2025-09-12
类型:发明专利
摘要
本申请提供一种利用深度学习实现碳粉纯度智能分析方法,包括:获取碳粉样本的散射光谱数据,计算碳粉样本在不同波长下的散射光强度,得到碳粉样本的原始散射光谱曲线数据;对碳粉样本的原始散射光谱曲线数据进行预处理,采用数据平滑和去噪算法,消除曲线数据中的高频噪声和异常点,得到平滑的散射光谱曲线;从平滑的散射光谱曲线中提取特征参数,采用峰值检测算法,确定散射光谱曲线的主要峰位置、峰宽度和峰强度,构建碳粉样本的散射光谱特征向量;根据分解得到的吸附杂质散射峰的位置和强度信息,采用主成分分析方法对吸附杂质的类型和含量进行定性定量分析,得到影响碳粉纯度的主要杂质成分及主要杂志的相对含量。
技术关键词
曲线 样本 序列 主成分分析方法 智能分析方法 成分指纹图谱 异常点 波长 矩阵 支持向量机算法 数据 强度 皮尔逊相关系数 随机森林模型 决策树算法 散射光 小波多尺度分解 平滑方法 多项式 贡献率