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Nonlinear inverse dynamic models of gas sensing systems based on chemical sensor arrays for quantitative measurements

机译:基于化学传感器阵列进行定量测量的气体传感系统的非线性逆动力学模型

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摘要

Gas sensing systems based on low-cost chemical sensor arrays are gaining interest for the analysis of multicomponent gas mixtures. These sensors show different problems, e.g., nonlinearities and slow time-response, which can be partially solved by digital signal processing. Our approach is based on building a nonlinear inverse dynamic system. Results for different identification techniques, including artificial neural networks and Wiener series, are compared in terms of measurement accuracy.
机译:基于低成本化学传感器阵列的气体传感系统正在引起人们对多组分气体混合物分析的兴趣。这些传感器显示出不同的问题,例如非线性和时间响应慢,可以通过数字信号处理部分解决。我们的方法基于建立非线性逆动力学系统。比较了不同识别技术的结果,包括人工神经网络和维纳(Wiener)系列,在测量精度方面进行了比较。

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