一种适用于中子活化分析的能谱近似度比较排序方法技术

技术编号:12161752 阅读:88 留言:0更新日期:2015-10-06 10:45
本发明专利技术公开了一种适用于中子活化元素分析的能谱谱形近似度比较排序方法,通过将需要与实测谱形进行比较的谱形逐个与实测谱形进行近似度比较运算获得近似度值P,然后根据近似度值P的大小进行排序,近似度值P越大则说明二个谱形的近似度就越高,当二个谱形完全相同时,近似度值P结果为最大值1。该方法便于择优选取与实测谱形最具有相似度的谱形知识库中的谱形参与元素成分及含量分析的处理过程,提高元素成分及含量分析的准确度和分析的效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种元素分析的数据处理技术方法,具体涉及一种中子活化元素分析 的数据处理技术方法。
技术介绍
建材、煤炭、热电、冶金、矿山等行业需要对输送皮带上散装物料的元素成分及含 量进行分析,W指导生产。利用中子活化瞬发Y分析技术的多元素分析仪作为一种主要的 在线元素分析仪器,可很好的实现对输送皮带上散装物料的连续分析。 目前该类仪表的分析原理,都是中子照射在物料上,与物料中各元素原子核发生 反应,不同元素放射出不同能量及强度的特征Y射线,通过检测特征Y射线的能量辨识元 素种类,通过检测特征Y射线的强度得出元素含量。 而具体的分析方法,则是采用针对某元素的特征Y射线的峰面积来构建对应该 元素含量的数学模型,然后通过实测样品标定的方式来确定数学模型中的参数。即根据对 若干组已知元素含量的物料进行测量,将已知的元素含量W及该元素特征峰面积代入数学 模型,通过线性回归或非线性回归的处理,获得数学模型中的各个参数。 但是该方法的弊端是;不能对未知元素分析,而且对于未构建数学模型的元素也 无法分析;同时还无法分析元素含量在标定样的覆盖范围之外的物料;而每次增加标定样 品后,都需要重新进行回归处理。
技术实现思路
针对上述缺陷,采用直接与谱形知识库中全部的谱形进行有效比对的方式,寻找 出谱形知识库中具有与实测谱形相同或相近似性征的谱形,并按照所寻找出的谱形与实测 谱形的近似度的大小进行排序,选取其中与实测谱形的相似度最高的若干个谱形,通过分 析比较与实测谱形之间的差异,并根据所选取出的若干个谱形已知的所对应的元素的成分 及含量,获取新测量谱形所对应的被测物料中各组成元素的成分及含量等信息。 而实现过程中的关键在于能够迅速高效的判定从谱形知识库中所寻找出的谱形 与实测谱形的近似度的大小,并按照近似度由大到小的顺序进行排序。 本专利技术提出一种适用于中子活化元素分析的能谱谱形近似度比较排序方法,能够 快捷可靠的对比二个谱形的相近似情况,并通过近似度运算获得近似度值,然后根据近似 度值的大小进行排序即可。 实现该方法的前提是,所有需要与实测谱形进行近似度比较的全部谱形,与实测 谱形都应具有着相同的总道址数;否则,该方法没有任何实际的意义。而在实际应用中,可 W通过常规的谱形变换技巧,使得谱形知识库中的全部谱形与实测谱形都具有着相同的总 道址数。 该比较排序方法的具体内容如下: 将需要与实测谱形进行比较的谱形逐个与实测谱形进行近似度比较运算获得近似度 值p,然后根据近似度值p的大小进行排序,近似度值p越大则说明二个谱形的近似度就越 高,当二个谱形完全相同时,近似度值P结果为最大值1;具体计算近似度值的公式如下:其中P为谱形A与谱形B的相似度值,n为谱形A与谱形B的总道址数,为谱形A中 对应道址i的数值,bi为谱形B中对应道址i的数值。 有益效果: 该谱形近似度比较排序方法能够快速可靠的对二个谱形的近似度情况进行判断并给 出可W量化比较的近似度值P,通过对近似度值P的比较进行排序,便于择优选取与实测谱 形最具有相似度的谱形知识库中的谱形参与元素成分及含量分析的处理过程,提高元素成 分及含量分析的准确度和分析的效率。【具体实施方式】 本专利技术提出一种适用于中子活化元素分析的能谱谱形近似度比较排序方法,能够 快捷可靠的对比二个谱形的相近似情况,并通过近似度运算获得近似度值,然后根据近似 度值的大小进行排序即可。 实现该方法的前提是,所有需要与实测谱形进行近似度比较的全部谱形,与实测 谱形都应具有着相同的总道址数;否则,该方法没有任何实际的意义。而在实际应用中,可 W通过常规的谱形变换技巧,使得谱形知识库中的全部谱形与实测谱形都具有着相同的总 道址数。 该比较排序方法的具体内容如下: 将需要与实测谱形进行比较的谱形逐个与实测谱形进行近似度比较运算获得近似度 值P,然后根据近似度值P的大小进行排序,近似度值P越大则说明二个谱形的近似度就越 高,当二个谱形完全相同时,近似度值P结果为最大值1;具体计算近似度值的公式如下:其中P为谱形A与谱形B的相似度值,n为谱形A与谱形B的总道址数,为谱形A中 对应道址i的数值,bi为谱形B中对应道址i的数值。而目前常规的谱形一般都是道址总数为1024道的,则具体对应1024道的近似度 值的计算公式为:类似的,该方法还可W用于512道、2048道、4096道等等总道址数的谱形之间的近似度 比较,但并不仅仅只限于W上所述的总道址数的谱形之间的近似度比较。 应用实例: 因为实际应用中的谱形的总道址数一般是1024道或2048道,也有4096道的,为了叙 述方便,本具体应用实例设定谱形的总道址数为9道,分别有谱形A、谱形B、谱形C、谱形D 与谱形0进行近似度比较。即谱形0为实测谱形,而谱形A、谱形B、谱形C、谱形D为从谱 形知识库中选取的四个谱形,需要对谱形A、谱形B、谱形C、谱形D该四个谱形相对于谱形0 的近似程度进行排序。 设定谱形0、谱形A、谱形B、谱形C、谱形D的各道址对应的数值见下表:则有: 谱形A与谱形0的近似度值Pm为:即有: P〇A=0. 9927 ; P〇B=0. 9869 ; P日尸0? 8744 ; P抓二 1. 0000 ; 可见:P〇D〉P〇A〉P〇B〉P〇C。 则根据近似度值由大到小排序为:四个谱形相对于谱形0的近似程度由大到小的 排列顺序是谱形D、谱形A、谱形B、谱形C。其中谱形D与谱形0完全相同。【主权项】1. ,其特征为: 将需要与实测谱形进行比较的谱形逐个与实测谱形进行近似度比较运算获得近似度 值P,然后根据近似度值P的大小进行排序,近似度值P越大则说明二个谱形的近似度就越 高,当二个谱形完全相同时,近似度值P结果为最大值1;具体计算近似度值的公式如下:其中P为谱形A与谱形B的相似度值,n为谱形A与谱形B的总道址数,ai为谱形A中 对应道址i的数值,h为谱形B中对应道址i的数值。【专利摘要】本专利技术公开了一种适用于中子活化元素分析的能谱谱形近似度比较排序方法,通过将需要与实测谱形进行比较的谱形逐个与实测谱形进行近似度比较运算获得近似度值P,然后根据近似度值P的大小进行排序,近似度值P越大则说明二个谱形的近似度就越高,当二个谱形完全相同时,近似度值P结果为最大值1。该方法便于择优选取与实测谱形最具有相似度的谱形知识库中的谱形参与元素成分及含量分析的处理过程,提高元素成分及含量分析的准确度和分析的效率。【IPC分类】G01T3/00【公开号】CN104950325【申请号】CN201410117365【专利技术人】张伟, 杨振龙, 尹德有, 尚庆敏, 龚亚林, 佟超, 赵龙, 刘永超, 刘业绍, 国家罡, 张建, 王羡, 吕怀振, 杜国军, 孙天澳, 黄铭鹏, 谢福生 【申请人】丹东东方测控技术股份有限公司【公开日】2015年9月30日【申请日】2014年3月27日本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种适用于中子活化分析的能谱近似度比较排序方法,其特征为:将需要与实测谱形进行比较的谱形逐个与实测谱形进行近似度比较运算获得近似度值P,然后根据近似度值P的大小进行排序,近似度值P越大则说明二个谱形的近似度就越高,当二个谱形完全相同时,近似度值P结果为最大值1;具体计算近似度值的公式如下:其中P为谱形A与谱形B的相似度值,n为谱形A与谱形B的总道址数,ai为谱形A中对应道址i的数值,bi为谱形B中对应道址i的数值。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张伟杨振龙尹德有尚庆敏龚亚林佟超赵龙刘永超刘业绍国家罡张建王羡吕怀振杜国军孙天澳黄铭鹏谢福生
申请(专利权)人:丹东东方测控技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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