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摘要:
提出了一种蒙特卡洛-偏最小二乘回归系数法用于近红外光谱的变量筛选.方法主要包含如下几步:(1)采用蒙特卡洛采样方式,建立多个子集;(2)对每个子集建模,计算其回归系数,并按回归系数绝对值大小对各子模型中的变量进行排序;(3)按频数统计方法对波长排序;(4)对上步中排序后的波长以逐步累加进入最佳变量子集的方式进行交互验证,用以选择最佳变量集.将方法用于生物样品溶液和烟草样品近红外光谱的变量筛选,最终分别从原始的1234及1557个变量中选择了27和68个特征变量,对独立测试集进行预测的RMSEP分别从全谱变量的0.02716和0.06411降低为0.02372和0.03977.方法可有效地对近红外光谱进行变量筛选.
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文献信息
篇名 蒙特卡洛-偏最小二乘回归系数法用于近红外光谱变量筛选
来源期刊 分析试验室 学科 化学
关键词 蒙特卡洛采样 回归系数 近红外光谱 变量筛选
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 12-16
页数 5页 分类号 O657.3
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杜一平 47 216 8.0 12.0
2 张明锦 20 45 4.0 5.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
蒙特卡洛采样
回归系数
近红外光谱
变量筛选
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
分析试验室
月刊
1000-0720
11-2017/TF
大16开
北京新街口外大街2号
82-431
1982
chi
出版文献量(篇)
7108
总下载数(次)
13
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导