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摘要:
主要研究了近红外光谱技术对成品黄酒中总酚含量快速检测的可行性.针对近红外光谱样本少、非线性等特点,首次将最小二乘支持向量机(Least squares support vector machines, LSSVM)方法引入到传统遗传算法(genetic algorithms,GA)的波长选择中,提出一种基于GA-LSSVM的近红外光谱波段选择方法.该方法采用LSSVM建立小样本下不同波段的非线性模型,然后通过GA算法进行波长的优化选择.应用中,基于GA-LSSVM模型的总酚预测集相关系数(Rp)为0.9734,预测均方根误差(RMSEP)为5.5596,相比于传统方法,GA-LSSVM算法能够较好地提取非线性信息,预测效果更好.
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文献信息
篇名 黄酒总酚含量检测:一种基于GA-LSSVM的近红外光谱波段选择方法
来源期刊 红外技术 学科 化学
关键词 近红外光谱 黄酒总酚 GA-LSSVM
年,卷(期) 2015,(7) 所属期刊栏目 红外应用
研究方向 页码范围 613-617
页数 5页 分类号 O657.33
字数 3875字 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 刘飞 江南大学轻工过程先进控制教育部重点实验室自动化研究所 236 964 13.0 17.0
2 赵忠盖 江南大学轻工过程先进控制教育部重点实验室自动化研究所 49 218 9.0 12.0
3 张严 江南大学轻工过程先进控制教育部重点实验室自动化研究所 3 27 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
近红外光谱
黄酒总酚
GA-LSSVM
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
红外技术
月刊
1001-8891
53-1053/TN
大16开
昆明市教场东路31号《红外技术》编辑部
64-26
1979
chi
出版文献量(篇)
3361
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
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