[发明专利]一种基于近红外光谱的烤烟香韵鉴别方法在审

专利信息
申请号: 201910535375.0 申请日: 2019-06-18
公开(公告)号: CN110132879A 公开(公告)日: 2019-08-16
发明(设计)人: 毕一鸣;田雨农;郝贤伟;何文苗;帖金鑫;李石头;廖付;张立立;李永生;刘化冰;吴继忠;王辉;刘建华 申请(专利权)人: 浙江中烟工业有限责任公司
主分类号: G01N21/3504 分类号: G01N21/3504;G01N21/359;G06K9/62
代理公司: 杭州丰禾专利事务所有限公司 33214 代理人: 王静
地址: 310008 *** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明的目的提供一种基于近红外光谱的烤烟香韵鉴别方法,本发明提供的方法通过典型的香韵鉴别结果与烤烟的近红外光谱数据结合,建立近红外光谱与烤烟样本香韵的数据相关,进一步通过抽样统计与多模型建模的方式,通过训练数据的不同,构造多模型预测,由训练样本的特点决定模型间的差异及其侧重,给出非典型香韵香烟的香韵预测概率。
搜索关键词: 近红外光谱 烤烟 鉴别 近红外光谱数据 鉴别结果 模型建模 模型预测 数据相关 训练数据 训练样本 非典型 样本 抽样 香烟 概率 预测 统计
【主权项】:
1.一种基于近红外光谱的烤烟香韵鉴别方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:步骤1)取多个烤烟样本,专家评吸小组对上述烤烟样本进行香韵评价;步骤2)针对步骤1)获得评价结果,保留单一香韵彰显且评吸小组意见一致的K个样本;步骤3)分别采集K个烤烟样本的近红外光谱,并对其进行预处理;步骤4)对K个烤烟样本进行N次分层抽样,及保证抽样的每种香韵的抽取比例与原数据中的比例相同,抽样样本作为训练集;每次抽样后,对训练集进行LDA建模,建模具体步骤为:计算类间散度矩阵其中,C表示烤烟香韵类别数,μi表示第i类的样本光谱均值(i=1,2,,,,C),T代表矩阵转置;计算类内散度矩阵:表示第i类中的第j个样本,Mi表示第i类训练样本的数目;使用拉格朗日乘子法最终获得w;步骤5)采集待鉴别的测试样本的光谱并进行预处理,通过y=xtestw将测试样本在所有的训练模型中进行训练建模,统计其预测结果,其中,xtest是测试样本的光谱,y是预测的香韵类别;步骤6)若测试样本在所有的训练模型中得到的香韵类别预测一致,则香韵类别为预测香韵类别,若测试样本在所有的训练模型中得到的香韵类别预测不一致,则计算其各香韵预测比例。
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