[发明专利]一种基于近红外提高鉴别结果的定性分析方法有效

专利信息
申请号: 201410599230.4 申请日: 2014-10-30
公开(公告)号: CN104374738A 公开(公告)日: 2015-02-25
发明(设计)人: 张丽萍;李卫军;董肖莉;覃鸿 申请(专利权)人: 中国科学院半导体研究所
主分类号: G01N21/359 分类号: G01N21/359
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 任岩
地址: 100083 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 红外 提高 鉴别 结果 定性分析 方法
【权利要求书】:

1.一种基于近红外提高鉴别结果的定性分析方法,其特征在于,该方法包括:

步骤1:采集样本的近红外光谱数据,并确定建模集和测试集;

步骤2:对建模集和测试集依次进行预处理、偏最小二乘特征提取和正交线性鉴别特征提取;

步骤3:采用直接模型传递方法计算建模集和测试集之间的光谱变换矩阵,并校正剩余测试集;

步骤4:建立定性分析模型;

步骤5:利用建立的定性分析模型对剩余测试集进行定性鉴别。

2.根据权利要求1所述的基于近红外提高鉴别结果的定性分析方法,其特征在于,步骤1中所述采集样本的近红外光谱数据,是采用近红外光谱仪在不同时间采集样本的近红外光谱数据。

3.根据权利要求1所述的基于近红外提高鉴别结果的定性分析方法,其特征在于,步骤1中所述确定建模集和测试集,是将在同一天采集的光谱数据作为建模集,建模集是用来建立定性分析模型的原始建模数据;将不同采集日期采集的近红外光谱数据作为不同的测试集,测试集是用来鉴别种子品种真实性的原始测试数据。

4.根据权利要求1所述的基于近红外提高鉴别结果的定性分析方法,其特征在于,步骤2中所述对建模集和测试集依次进行预处理、偏最小二乘特征提取和正交线性鉴别特征提取,具体包括:

步骤21:对建模集和测试集的原始数据用相同的预处理方法及相同的参数进行预处理;

步骤22:对经过预处理之后的建模集数据进行偏最小二乘特征提取,得到偏最小二乘特征矩阵,以利用该矩阵将数据变换到偏最小二乘空间;

步骤23:利用得到的偏最小二乘特征矩阵,将经过预处理之后的建模集和测试集数据变换到偏最小二乘空间中;

步骤24:对经过偏最小二乘特征提取之后的建模集数据进行正交线性鉴别分析特征提取,得到正交线性鉴别分析特征矩阵;

步骤25:利用得到的正交线性鉴别分析特征矩阵,将经过偏最小二乘特征提取之后的建模集和测试集数据变换到正交线性鉴别分析空间中;

步骤26:利用变换到正交线性鉴别分析空间中的建模集数据进行建模,用变换到线性鉴别分析空间中的测试集数据进行鉴别。

5.根据权利要求4所述的基于近红外提高鉴别结果的定性分析方法,其特征在于,步骤2中所述的预处理、偏最小二乘特征提取和正交线性鉴别分析特征提取,在对建模集和测试集处理时采用相同的参数。

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