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一种新的线性神经网络多组分分析法及其在VC银翘片NIR定量分析中的应用
引用本文:白英奎,申铉国,冯毅,张铁强,黄芳.一种新的线性神经网络多组分分析法及其在VC银翘片NIR定量分析中的应用[J].光谱学与光谱分析,2005,25(6):898-901.
作者姓名:白英奎  申铉国  冯毅  张铁强  黄芳
作者单位:1. 吉林大学通信工程学院,吉林 长春 130025
2. 吉林大学物理学院,吉林 长春 130025
基金项目:教育部高等学校骨干教师资助计划(2000931)资助
摘    要:用红外光谱仪测量了VC银翘片的近红外谱图,然后将主成分分析法(PCA)和线性神经网络结合,分析VC银翘片中的对乙酰氨基酚和维生素C的含量。讨论了主成分数的选择及影响神经网络的各参数。为了比较算法的性能,作者又分别采用了偏最小二乘法、主成分分析结合BP神经网络进行数据处理。实验及数据处理结果表明,在3种多组分分析方法中,主成分分析结合线性神经网络的方法具有最高的预测精度。

关 键 词:主成分分析  线性神经网络  近红外光谱  VC银翘片  
文章编号:1000-0593(2005)06-0898-04
收稿时间:2003-11-28
修稿时间:2003年11月28

A New Linear Neural Network Multi-Component Analysis Method and Its Application in the Analysis of VC Yinqiao Tablets Quantitative Analysis
BAI Ying-kui,SHEN Xuan-guo,FENG Yi,ZHANG Tie-qiang,HUANG Fang.A New Linear Neural Network Multi-Component Analysis Method and Its Application in the Analysis of VC Yinqiao Tablets Quantitative Analysis[J].Spectroscopy and Spectral Analysis,2005,25(6):898-901.
Authors:BAI Ying-kui  SHEN Xuan-guo  FENG Yi  ZHANG Tie-qiang  HUANG Fang
Institution:1. Jilin University, College of Communication Engineering, Changchun 130025, China2. Jilin University, College of Physics, Changchun 130025, China
Abstract:We measured NIR spectrum of VC Yinqiao tablets with spectral instrument, analy zed the contents of acetaminophen and vitamin C in the VC Yinqiao tablets with principal component analysis(PCA) and Linear Neural Network, and discussed the c hoice of principal component number and ANN's parameters affecting the network . To compare arithmetic performance, the authors also processed the spectral data with p artial least squares and PCA-BP neural network. Compared with other two data pr ocess methods, the experiment and the result of data process showed that the PCA -linear neural network possess the best forecasting precision.
Keywords:Principal component analysis(PCA)  Linear neural network  NIR spectrum  VC yinqi ao tablet
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