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Machine Learning: A Crucial Tool for Sensor Design

机译:机器学习:传感器设计的重要工具

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摘要

Sensors have been widely used for disease diagnosis, environmental quality monitoring, food quality control, industrial process analysis and control, and other related fields. As a key tool for sensor data analysis, machine learning is becoming a core part of novel sensor design. Dividing a complete machine learning process into three steps: data pre-treatment, feature extraction and dimension reduction, and system modeling, this paper provides a review of the methods that are widely used for each step. For each method, the principles and the key issues that affect modeling results are discussed. After reviewing the potential problems in machine learning processes, this paper gives a summary of current algorithms in this field and provides some feasible directions for future studies.
机译:传感器已被广泛用于疾病诊断,环境质量监测,食品质量控制,工业过程分析与控制以及其他相关领域。作为传感器数据分析的关键工具,机器学习正在成为新型传感器设计的核心部分。将完整的机器学习过程分为三个步骤:数据预处理,特征提取和降维以及系统建模,本文概述了每个步骤中广泛使用的方法。对于每种方法,都讨论了影响建模结果的原理和关键问题。在回顾了机器学习过程中的潜在问题之后,本文总结了该领域的当前算法,并为将来的研究提供了一些可行的方向。

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