致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
插图与附表清单 | 第10-12页 |
目录 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
摘要 | 第14页 |
·研究背景及意义 | 第14-15页 |
·水质监测的重要意义 | 第14-15页 |
·化学需氧量及其测定的意义 | 第15页 |
·国内外研究现状 | 第15-19页 |
·COD主要检测方法 | 第15-17页 |
·紫外光谱法COD检测技术的研究现状 | 第17-19页 |
·本文主要研究内容和组织结构 | 第19-22页 |
第二章 紫外光谱法COD检测技术基础 | 第22-34页 |
摘要 | 第22页 |
·紫外光谱法检测COD的原理 | 第22-25页 |
·分子对光的选择性吸收 | 第22页 |
·单光谱COD检测方法原理 | 第22-24页 |
·有机物吸收峰值特性 | 第24-25页 |
·紫外光谱检测COD算法 | 第25-30页 |
·线性多元回归 | 第26-28页 |
·非线性多元校正 | 第28-29页 |
·多源信息融合 | 第29-30页 |
·紫外光谱法水质检测系统的总体架构 | 第30-33页 |
·光路系统 | 第30-32页 |
·水路系统 | 第32页 |
·控制系统 | 第32-33页 |
·目前紫外光谱法COD检测技术的研究需求 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于连续紫外光谱的COD检测方法研究 | 第34-54页 |
摘要 | 第34页 |
·引言 | 第34-35页 |
·紫外光谱COD检测建模算法和校验方法 | 第35-41页 |
·偏最小二乘算法 | 第35-37页 |
·最小二乘支持向量机算法 | 第37-39页 |
·校验方法 | 第39-41页 |
·实验方案设计 | 第41-42页 |
·实验仪器简介 | 第41页 |
·实验方案 | 第41-42页 |
·光谱数据预处理和特征提取 | 第42-46页 |
·数据预处理 | 第42-44页 |
·特征提取 | 第44-46页 |
·不同建模方法分析预测 | 第46-53页 |
·偏最小二乘建模 | 第47-51页 |
·最小二乘支持向量机建模 | 第51-52页 |
·PLS和LS-SVM建模比较 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 常规水质参数对紫外光谱COD检测影响的分析研究 | 第54-66页 |
摘要 | 第54页 |
·引言 | 第54-55页 |
·水质参数对紫外光谱COD检测影响的理论分析 | 第55-57页 |
·pH对紫外光谱COD检测的影响 | 第55-56页 |
·温度对紫外光谱COD检测的影响 | 第56页 |
·浊度对紫外光谱COD检测的影响 | 第56-57页 |
·电导率对紫外光谱COD检测的影响 | 第57页 |
·溶解氧对紫外光谱COD检测的影响 | 第57页 |
·水质参数对紫外光谱COD检测影响的实验分析 | 第57-64页 |
·pH对紫外光谱COD检测影响的实验研究 | 第58-60页 |
·温度对紫外光谱COD检测影响的实验研究 | 第60-61页 |
·浊度对紫外光谱COD检测影响的实验研究 | 第61-64页 |
·水质参数对紫外光谱COD检测影响的分析结果 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 融合常规水质参数和紫外光谱的COD定量检测方法研究 | 第66-74页 |
摘要 | 第66页 |
·引言 | 第66页 |
·信息融合算法 | 第66-69页 |
·信息融合简介 | 第66-67页 |
·信息融合分类和关键问题 | 第67-68页 |
·基于光谱的信息融合 | 第68-69页 |
·基于水质参数和光谱信息的信息融合COD检测 | 第69-73页 |
·实验设计和数据获取 | 第69-70页 |
·水质参数和光谱信息的数据处理 | 第70-72页 |
·水质参数和光谱信息的融合建模结果 | 第72-73页 |
·多源信息和单信息建模结果比较 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第六章 论文工作总结和展望 | 第74-76页 |
·工作总结 | 第74-75页 |
·展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
作者在攻读硕士期间的研究成果 | 第80-81页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第80页 |
攻读硕士期间参与的项目 | 第80-81页 |
作者简介 | 第81页 |