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为了研究可见-近红外(Vis-NIR)高光谱成像对滩羊肉中总酚浓度(TPC)快速检测的可行性,基于光谱信息融合图像纹理特征建立TPC含量的预测模型,实现滩羊肉中TPC含量的可视化表达。将样本集根据3∶1的比例划分成校正集和预测集,采用多元散射校正(MSC)、基线校准(Baseline)、去趋势(De-trending)、卷积平滑(S-G)、标准正态变量变换(SNV)、归一化(Normalize)等校正方法去除原始光谱中不良散射等干扰信息。通过竞争性自适应加权抽样(CARS)、引导软收缩(BOSS)、区间变量迭代空间收缩法(iVISSA)和变量组成集群分析-迭代保留信息变量(VCPA-IRIV)提取TPC浓度的代表性特征光谱。采用灰度共生矩阵(GLCM)算法依次提取肉样第1主成分图像中纹理特征。基于特征光谱及图谱融合信息建立滩羊肉中TPC含量的偏最小二乘回归(PLSR)与最小二乘支持向量机(LSSVM)预测模型并进行对比分析。结果表明,(1)利用De-trending+SNV预处理后的光谱数据建立的PLSR预测模型性能较好,其R2C=0.874 9,R2P=0.793 2;(2)采用CARS,BOSS,iVISSA和VCPA-IRIV分别提取出了23,35,57和43个特征波长,占全光谱的18.4%,28%,45.6%和16.8%;(3)采用BOSS法提取的关键性波长建立的LSSVM模型性能较好,其R2C=0.851 3,R2P=0.745 9,RMSEC=0.116 8和RMSEP=0.155 0;(4)与基于特征波长建立的预测模型相比,BOSS-ASM-ENT-CON-LSSVM模型为滩羊肉中TPC浓度的最佳图谱融合预测模型(R2C=0.850 0,R2P=0.770 9,RMSEC=0.116 0,RMSEP=0.144 7);(5)利用BOSS-PLSR简化模型将TPC浓度反演到样本的高光谱图像上,通过色彩直观化形式展现出来,实现TPC含量的可视化表达。 相似文献
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对排成一排但高度不断增加的多米诺骨牌在顺次倒下的过程中,总的重力势能不断减小,其中一部分重力势能转化为下一个骨牌倒下的转动动能.通过运用角动量定理发现,骨牌倒下的转动动能和之前系统的能量转化有一定的关系,而骨牌倒下的条件由彼此相邻的两个骨牌之间的间距、高度及后一张骨牌获得的角速度决定. 相似文献
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作为新课程的直接实施者, 在教学中要始终如一地去把握课程的目标和理念;要明确自己是学生发展的帮助者和促进者, 学生是主体, 一切为了学生;只有这样我们的教学才不会本末倒置。下面是我在教学中的几点做法。 相似文献
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BF3和H3PO4的分子化合物可用于异构烷烃和烯烃烷基化。BF3-H3PO4-SbF5可使异戊烷和乙烯烷基化得高辛烷值燃料,但这些都是液相酸,无现实意义。 相似文献
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牦牛角成分的薄层色谱法分离研究 总被引:2,自引:0,他引:2
牦牛角成分的薄层色谱法分离研究雷根虎,曹永民(西北大学化学系西安710069)关键词薄层色谱法,氨基酸,牦牛角1引言牦牛产于我国的青藏高原,迄今人们已对其乳汁、胆汁、骨、甲状腺、血液等做了系统的分析[1],然而对于其角的分析至今未见报道。为了合理地开... 相似文献
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CN自由基在碳化物的燃烧过程中一直扮演着重要的角色。采用量化计算方法对CN自由基进行了从头计算。首先利用Hartree-Fock自洽场方法进行轨道计算,再使用完全活性空间自洽场对轨道进行优化,然后采用多参考组态相互作用的方法计算了在0.06到0.7 nm的核间距范围内CN自由基3个低激发态(X~2Σ~+,A~2Π和B~2Σ~+)的势能曲线。为了进一步提高计算的精度,考虑相对论效应选择aug-cc-pV5Z-dk相关一致基组。求解径向薛定谔方程,得到了各电子态振-转能级的能量和振-转常数,并拟合获得这些电子态的光谱常数(T_e,R_e,ω_e,ω_eχ_e,B_e,α_e)及Franck-Condon因子,其与实验结果基本一致。同时,计算CN自由基A~2∏-X~2∑~+的跃迁偶极矩,并得到5个低振动能级的辐射寿命τ和振子强度f_(00)。计算获得辐射寿命为~4μs,与实验测量结果符合较好,为研究燃烧过程中动力学行为提供了理论依据。 相似文献
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Quasi-classical trajectory theory is used to study the reaction of O(3p) with H2 (D2) based on the ground 3A″ potential energy surface (PES). The reaction cross section of the reaction O+H2→+OH+H is in excellent agreement with the previous result. Vector correlations, product rotational alignment parameters (P2(j′. k)) and several polarizeddependent differential cross sections are further calculated for the reaction. The product polarization distribution exhibits different characteristics that can be ascribed to different motion paths on the PES, arising from various collision energies or mass factors. 相似文献