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摘要:
结合采样误差分布分析(SEPA)框架和最小角回归(LAR)算法,提出了一种SEPA-LAR变量逐步筛选方法用于波长选择,并建立了稳健的近红外光谱分析模型.利用蒙特卡洛采样(MCS)获得多个数据集划分建立多个模型,对光谱各变量(波长)在所有模型的LAR系数进行统计分析,按其回归系数绝对值总和由大到小排序,选择排序靠前的波长建立偏最小二乘(PLS)模型,以未参与SEPA-LAR和建模的独立验证集对该模型进行评价.将玉米湿度、柴油密度以及奶酪脂肪的近红外光谱数据用于SEPA-LAR的性能检验,独立验证集的预测均方根误差(RMSEP)分别为0.001 44%(湿度指标)、0.001 58 g/mL(密度指标)以及1.13 g/100 g(脂肪含量指标).结果表明,相较于竞争自适应重加权采样法(CARS),该方法具有更优异的稳定性;相较于移动窗口偏最小二乘(MWPLS)以及蒙特卡洛无信息变量消除(MCUVE)方法,该方法选择的变量更少,预测误差更低,预测性、可解释性和稳定性更优异.
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文献信息
篇名 最小角回归算法(LAR)结合采样误差分布分析(SEPA)建立稳健的近红外光谱分析模型
来源期刊 分析测试学报 学科 农学
关键词 最小角回归 回归系数 蒙特卡洛采样 采样误差分布分析 变量选择 近红外光谱
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 778-783
页数 6页 分类号 O657.3|S513
字数 4694字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-4957.2018.07.004
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 华东理工大学化学与分子工程学院上海市功能性材料化学重点实验室 47 216 8.0 12.0
2 李辉 德宏师范高等专科学校理工系 10 11 1.0 3.0
3 熊芩 华东理工大学化学与分子工程学院上海市功能性材料化学重点实验室 1 1 1.0 1.0
4 张若秋 华东理工大学化学与分子工程学院上海市功能性材料化学重点实验室 1 1 1.0 1.0
5 陈万超 华东理工大学化学与分子工程学院上海市功能性材料化学重点实验室 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
最小角回归
回归系数
蒙特卡洛采样
采样误差分布分析
变量选择
近红外光谱
研究起点
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月刊
1004-4957
44-1318/TH
大16开
广州市先烈中路100号
46-104
1982
chi
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