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变量筛选在茶叶咖啡碱近红外光谱定量分析模型中的应用
被引量:
2
1
作者
邵美丽
陈斌
田萍
《安徽农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期262-265,共4页
研究利用近红外光谱分析技术定量测定茶叶中咖啡碱的含量,目的是通过变量筛选简化模型并提高预测精度。试验中以135个来自大闽食品公司的茶叶作为研究对象,利用基于小波系数蒙特卡罗无信息变量消除法(WT-MC-UVE)进行变量筛选并结合偏最...
研究利用近红外光谱分析技术定量测定茶叶中咖啡碱的含量,目的是通过变量筛选简化模型并提高预测精度。试验中以135个来自大闽食品公司的茶叶作为研究对象,利用基于小波系数蒙特卡罗无信息变量消除法(WT-MC-UVE)进行变量筛选并结合偏最小二乘法(PLS)建立咖啡碱定量分析模型,选择交互验证均方根误差(RMSECV)和预测集均方根误差(RMSEP)以及预测相关系数(Rp)作为模型的评价指标。应用WT-MC-UVE筛选的90个变量所建立的模型,交互验证均方根误差,预测卷均方根误差,预测相关系数分别为0.124 8、0.1611和0.957 4。结果表明,该方法有效可行。
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关键词
近红外
咖啡碱
wt-mc-uve
变量筛选
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职称材料
题名
变量筛选在茶叶咖啡碱近红外光谱定量分析模型中的应用
被引量:
2
1
作者
邵美丽
陈斌
田萍
机构
江苏大学食品与生物工程学院
出处
《安徽农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期262-265,共4页
基金
国家自然科学基金(31171697)资助
文摘
研究利用近红外光谱分析技术定量测定茶叶中咖啡碱的含量,目的是通过变量筛选简化模型并提高预测精度。试验中以135个来自大闽食品公司的茶叶作为研究对象,利用基于小波系数蒙特卡罗无信息变量消除法(WT-MC-UVE)进行变量筛选并结合偏最小二乘法(PLS)建立咖啡碱定量分析模型,选择交互验证均方根误差(RMSECV)和预测集均方根误差(RMSEP)以及预测相关系数(Rp)作为模型的评价指标。应用WT-MC-UVE筛选的90个变量所建立的模型,交互验证均方根误差,预测卷均方根误差,预测相关系数分别为0.124 8、0.1611和0.957 4。结果表明,该方法有效可行。
关键词
近红外
咖啡碱
wt-mc-uve
变量筛选
Keywords
near infrared
caffeine
wt-mc-uve
variable selection
分类号
TS272 [农业科学—茶叶生产加工]
O657.33 [理学—分析化学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
变量筛选在茶叶咖啡碱近红外光谱定量分析模型中的应用
邵美丽
陈斌
田萍
《安徽农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
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