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红外光谱结合最小二乘支持向量机掺杂牛奶判别方法研究
  • ISSN号:1004-5929
  • 期刊名称:光散射学报
  • 时间:2014
  • 页码:203-207
  • 分类:O657.39[理学—分析化学;理学—化学]
  • 作者机构:[1]天津农学院机电工程系,天津300384
  • 相关基金:国家自然科学青年基金(31201359)资助; 天津市自然科学基金(13JCYBJC25700)项目资助
  • 相关项目:基于二维相关谱掺伪牛奶检测方法研究
中文摘要:

基于红外光谱和最小二乘支持向量机建立掺杂牛奶与纯牛奶的判别模型。分别配置含有葡萄糖牛奶(0.01~0.3gL^-1)和三聚氰胺牛奶(0.01~0.3gL^-1)样品各36个,采集纯牛奶及掺杂牛奶样品的红外光谱。采用最小二乘支持向量机分别建立掺杂葡萄糖、掺杂三聚氰胺、两种掺杂牛奶与纯牛奶的判别模型,并利用这些模型对未知样品进行判别,其判别正确率都为95.8%。研究结果表明:与线性的偏最小二乘判别建模方法相比,最小二乘支持向量机方法具有更强的预测能力。

英文摘要:

The discrimination models for adulterated milk were established using infrared spectroscopy and least squares support vector machines(LS-SVM).36 glucose-tainted milk(0.01~0.3gL^-1)and 36 melamine-tainted milk(0.01~0.3gL^-1)were prepared respectively.Then the infrared absorption spectra of all samples were measured.The LS-SVM models for glucose-tainted milk,melamine-tainted milk and two kinds adulterated milk were built.The classification accuracy rates for unknown samples all were 95.8%.The results showed that comparing with PLS-DA method;LS-SVM method had better prediction ability for complex milk system.

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期刊信息
  • 《光散射学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:四川省科学技术协会
  • 主办单位:中国物理学会光散射专业委员会 四川省物理学会
  • 主编:李灿
  • 地址:四川省成都四川大学物理科学与技术学院
  • 邮编:610064
  • 邮箱:
  • 电话:028-85418067
  • 国际标准刊号:ISSN:1004-5929
  • 国内统一刊号:ISSN:51-1395/O4
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 曾为Caj-cd规范获奖期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:2405