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题名基酒FT-NIR光谱预处理与特征波筛选方法的比较
被引量:3
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作者
朱雪梅
庹先国
张贵宇
翟双
罗林
罗琪
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机构
四川轻化工大学自动化与信息工程学院
西南科技大学信息工程学院
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出处
《现代食品科技》
CAS
北大核心
2023年第1期196-204,共9页
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基金
四川省科技计划项目(2022YFS0554)
四川省重大科技专项项目(2018GZDZX0045)
四川省科技成果转移转化示范项目(2020ZHCG0040)。
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文摘
为解决白酒基酒分类的问题,降低基酒的分类误差,减少基酒对摘酒师傅身体的危害,本实验选取18种预处理以及3种特征波筛选方法来较少光谱中的无关干扰信息,降低建模数据复杂度。基酒的傅里叶近红外光谱(Fourier Transform Near Infrared Spectroscopy,FT-NIR)经过光谱理化值共生距离法(SPXY)划分数据集、预处理、马氏距离(MD)异常剔除、特征波筛选、支持向量机回归(SVR)预测来完成最终的分类。研究发现:多元散射校正(Multiplicative Scatter Correction,MSC)后的训练集预测集分类准确率可以达到100%,主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)与特定算法结合才能实现准确分类,因此要注意与其他算法的组合,无信息变量消除法(Uninformative Variables Elimination,UVE)和竞争性自适应重加权算法(Competitive Adaptive Reweighted Sampling,CARS)都能实现高效的特征波选择,预测集的平均准确率接近90%。实验证明,经过处理后的光谱数据最多占原数据的47.57%,基酒近红外谱图经过预处理与特征波筛选后可以降低后期回归模型处理数据的复杂程度,提高模型的精确度。
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关键词
近红外
基酒分级
多元散射校正
无信息变量消除法
竞争性自适应重加权算法
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Keywords
near infrared
base wine classification
multivariate scattering correction
uninformative variable elimination
competitive adaptive reweighting algorithm
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分类号
TS262.3
[轻工技术与工程—发酵工程]
O657.33
[理学—分析化学]
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题名小曲固态法白酒基酒的分级与贮勾
被引量:1
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作者
刘永
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机构
云南易门龙锶源酒业有限责任公司
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出处
《酿酒科技》
北大核心
2012年第8期74-76,共3页
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文摘
根据小曲固态法白酒的生产特点及在蒸馏过程中呈香呈味物质对其质量的影响,需从口感理化指标对基酒进行分级贮存,配合合理的产品勾兑及调味酒选择来提高成品酒质量。
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关键词
小曲固态法白酒
基酒分级
贮存
勾兑
调味酒
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Keywords
Xiaoqu liquor produced by solid fermentation
grading of base liquor
storage
blending
flavoring liquor
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分类号
TS262.3
[轻工技术与工程—发酵工程]
TS261.4
[轻工技术与工程—发酵工程]
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