基于软传感器技术的海水富营养化监测研究
海水中藻类的繁殖生长状况对海洋生态环境影响很大,动态监测海水中藻类的繁殖生长状态对预测海水富营养化等海洋环境灾害具有重要意义。藻类的繁殖生长状态很难用一种传感器在线、实时地直接测量出来。影响藻类生长的环境理化因子众多,这些环境因子之间又相互作用,海洋生态环境是一个高度复杂的非线性系统,很难用传统的机理建模方法来描述。本文用T-S模糊神经网络描述这种复杂的非线性系统,通过构造软传感器,来测量藻类的繁殖生长状况。将叶绿素a的含量作为描述藻类生长状态的直接指标,并作为系统的输出变量;通过相关性分析,将影响藻类繁殖生长的主要环境因子作为系统的输入变量,通过对样本的学习训练,构造基于T-S模糊神经网络的软传感器模型。实验结果表明,这种软传感器模型能较好地描述可测环境因子与海水叶绿素a含量之间的非线性映射关系,验证了这种软传感器在监测海水水质异常变化时的有效性。
海水 富营养化 软传感器技术 环境因子 模糊神经网络
张颖 陆丽
上海海事大学信息工程学院, 上海 201306
国内会议
厦门
中文
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2012-08-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)