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期刊文章详细信息

近红外光谱的结球甘蓝可溶性糖含量测定  ( EI收录)  

Prediction of Soluble Sugar Content in Cabbage by Near Infrared Spectrometer

  

文献类型:期刊文章

作  者:李鸿强[1,2] 孙红[1] 李民赞[1]

LI Hong-qiang;SUN Hong;LI Min-zan(Key Laboratory of Modern Precision Agriculture System Integration Research,China Agricultural University,Beijing 100083,China;School of Science,Hebei Institute of Architecture and Civil Engineering,Zhangjiakou 075000,China)

机构地区:[1]中国农业大学现代精细农业系统集成研究教育部重点实验室,北京100083 [2]河北建筑工程学院理学院,河北张家口075000

出  处:《光谱学与光谱分析》

基  金:国家自然科学基金项目(31501219)资助

年  份:2018

卷  号:38

期  号:10

起止页码:3058-3063

语  种:中文

收录情况:AJ、BDHX、BDHX2017、CAS、CSCD、CSCD2017_2018、EI、IC、INSPEC、JST、PUBMED、RCCSE、RSC、SCIE、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:结球甘蓝是一种富含碳水化合物的常见蔬菜,可溶性糖含量是决定其品质的重要参数。可溶性糖易溶于水,是蔬菜和水果口味的有效调节剂。作为碳水化合物,可溶性糖由三种元素C,H和O组成,其分子吸收光谱主要由被检测材料的分子中C—H,O—H和C—O等基团的组合频率吸收和倍频吸收组成,包含丰富的有机物信息。因此,采用近红外光谱和化学计量学方法,探索结球甘蓝可溶性糖含量的快速检测方法。用德国布鲁克公司的MATRIX-Ⅰ型傅里叶变换近红外光谱仪采集161份结球甘蓝样本光谱数据。波数范围:12 800~4 000cm^(-1)(780~2 500nm)。蒽酮比色法测量样本的可溶性糖。综合应用马氏距离法(MD)和蒙特卡洛交叉验证法(MCCV)剔除异常样本,采用Kennard-Stone(K-S)法将样本按照给定比例划分为校正集和验证集。分别使用Savitzky-Golay卷积平滑(S-G),一阶导数(FD),二阶导数(SD),多元散射校正(MSC)和变量标准化(SNV)及它们的组合共12种方法对样本进行光谱预处理,获得最佳预处理方法,提高光谱数据的信噪比。采用竞争性自适应重加权采样法(CARS)筛选偏最小二乘回归(PLS)模型中回归系数绝对值大的波数点,去掉回归系数绝对值小的波数点,以有效选择与所测特性值相关的最优波数组合,获得具有良好鲁棒性和强预测能力的校正模型。使用模型决定系数R2、交互验证均方根误差(RMSECV)、预测均方根误差(RMSEP)作为模型精度评价指标。根据蒙特卡洛交叉验证法和马氏距离剔除异常样本的原理,共剔除10个光谱或者化学值异常的样本。最终参与建模分析的样本个数为151。异常样本剔除后,通过K-S法将样本按照3∶1被分成校正集(110个样本)和验证集(41个样本)。使用原始光谱数据,预处理后的光谱数据和对应于优选波数的光谱数据,建立PLS模型。结果表明,利用MSC+FD光谱预处理可以提高建模精度,校正集R

关 键 词:结球甘蓝 可溶性糖 近红外光谱 偏最小二乘法

分 类 号:O433.4]

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同被引文献:

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