2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、多組分重疊信號的解析一直是分析化學(xué)研究領(lǐng)域中具有挑戰(zhàn)性的問題,免疫算法和小波變換是兩種解析多組分重疊信號的有效工具。本文首先簡要介紹了免疫算法和小波變換的基本原理和基本算法,并綜述了近年來在分析化學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用。然后對免疫算法和小波變換在解析重疊信號方面的應(yīng)用進(jìn)行了深入研究,完成了以下幾個方面的工作內(nèi)容:基于小波壓縮和免疫算法,提出了一種用于解析多組分重疊二維色譜信號的快速算法。通過對多組分二維重疊色譜信號的解析和定量計算,結(jié)果表明小波

2、壓縮-免疫算法的計算速度快、定量準(zhǔn)確,是解析多組分二維重疊色譜的有效方法,可作為免疫-遺傳算法的快速預(yù)處理的候選方法。 基于免疫算法的基本原理,提出了一種自適應(yīng)免疫算法。通過建立標(biāo)準(zhǔn)峰的數(shù)據(jù)庫,從數(shù)據(jù)庫中自適應(yīng)地產(chǎn)生用于混合物信號解析的標(biāo)樣信息。通過計算混合物信號與標(biāo)樣信號之間的相關(guān)系數(shù)和采用優(yōu)化策略,使算法變得更加智能,算法的效率得到明顯提高。將其應(yīng)用于4組分NMR譜和9組分NMR譜的解析,結(jié)果表明該方法是一種有效的自適應(yīng)免疫

3、算法,與免疫遺傳算法相比計算速度更快,解析結(jié)果更精確。 為了對多組分重疊色譜信號進(jìn)行定量分析,提出了將變形算法與小波變換平滑、三次樣條插值及一個新的確定最佳數(shù)據(jù)點數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的改進(jìn)算法。使用改進(jìn)的算法,可以有效抑制由于變形產(chǎn)生的振蕩。通過對模擬信號的解析,結(jié)果表明改進(jìn)的算法具有更強(qiáng)的解析能力,降低了對重疊信號分離度、噪聲水平及峰形方面的限制要求。通過對實驗色譜信號的解析,進(jìn)一步證明了其優(yōu)點。研究結(jié)果表明,改進(jìn)的變形算法與原來的

4、算法相比在多組分重疊色譜定量解析方面更具有實用性。 本文還對獨立成分分析法(ICA)在多組分重疊NMR解析中的應(yīng)用進(jìn)行了研究。由于NMR信號與ICA假設(shè)條件之間的不一致,在某些情況下使用ICA不能直接得到正確的解析結(jié)果。因此,提出了一種對ICA的計算結(jié)果進(jìn)行再旋轉(zhuǎn)的方法用來修正ICA的計算結(jié)果。通過對模擬10組分混合物NMR譜和2組分同分異構(gòu)體氨基酸NMR譜進(jìn)行處理,結(jié)果表明這種旋轉(zhuǎn)方法可以用于從混合物信號中獲得純組分的化學(xué)信號

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