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基于卷积神经网络特征提取的拉曼光谱分类研究
引用本文:左佳倩,王煜凯,王红球,耿琳.基于卷积神经网络特征提取的拉曼光谱分类研究[J].光散射学报,2022,34(1):1-5.
作者姓名:左佳倩  王煜凯  王红球  耿琳
作者单位:北京鉴知技术有限公司,北京 100000,广东省毒品实验技术中心,广东 510230
摘    要:拉曼光谱物质定性识别已被广泛的应用于化工、安防、缉毒等行业和研究领域,但是传统的拉曼光谱分析技术依赖于光谱数据库,通过光谱特征提取进行识别。特征提取是拉曼识别的关键处理步骤,通常利用主成分分析,因子分析等方法进行特征提取,而后通过KNN,SVM和随机森林等方法进行光谱特征定性识别,当拉曼数据库不存在待定性物质时,易造成待检测物质的错误分类。针对此问题,提出一种基于卷积神经网络的对数据库缺少物质光谱识别方法。在实验过程中,采用九类,200余种精神类药品拉曼光谱作为测试对象,通过搭建卷积神经网络自动特征提取并利用Softmax分类器将200余种物质,按照Amphetamine, cathinone, cannabinoids等九种类别进行定性分析。通过与传统机器学习方法如K近邻,支持向量机等方法进行比较,基于卷积神经网络的模型识别准确性有显著提高,该方法可为拉曼光谱数据库的光谱识别检索提供一种新的识别方法。

关 键 词:拉曼光谱  自动特征提取  卷积神经网络  定性分类  数据库

Research on Raman Spectrum Classification Based on Convolution Neural Network Feature Extraction
ZUO Jiaqian,WANG Yukai,WANG Hongqiu,GENG Lin.Research on Raman Spectrum Classification Based on Convolution Neural Network Feature Extraction[J].Chinese Journal of Light Scattering,2022,34(1):1-5.
Authors:ZUO Jiaqian  WANG Yukai  WANG Hongqiu  GENG Lin
Abstract:
Keywords:
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