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摘要:
对单粒种子样品成分进行快速无损检测,对于作物遗传育种研究有着重要意义.本文采用近红外光谱技术(NIR)和偏最小二乘回归法(PLSR),研究了水稻种子的近红外光谱特性及其与直链淀粉、蛋白质含量的关系,建立了基于NIR的水稻种子成分快速检测模型.通过比较几种不同的光谱预处理方法对于单粒和群体样品模型的效果,对模型进行了优化.结果显示,多元散射校正(MSC)对单粒样品模型的优化作用显著,而一阶导数对单粒和群体样品模型改善都有明显的效果.模型评价参数显示,预测效果良好,为基于NIR的水稻单粒种子成分分析提供技术支撑.
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文献信息
篇名 基于近红外光谱技术的水稻种子成分分析模型的建立
来源期刊 光散射学报 学科 化学
关键词 近红外光谱 成分预测 偏最小二乘回归 光谱预处理 单粒种子
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目 其它光谱技术及应用
研究方向 页码范围 384-389
页数 6页 分类号 O657.33
字数 3855字 语种 中文
DOI 10.13883/j.issn1004-5929.201504014
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研究主题发展历程
节点文献
近红外光谱
成分预测
偏最小二乘回归
光谱预处理
单粒种子
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
光散射学报
季刊
1004-5929
51-1395/O4
大16开
成都市四川大学物理科学与技术学院
1988
chi
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