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基于KOPLS的多組分物質(zhì)光譜分析方法
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深圳大學(xué) 計算機與軟件學(xué)院

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深圳市戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(深發(fā)改[2018]1499號)


KOPLS-based spectral analysis method for multi-component substances
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    摘要:

    為了提升多組分物質(zhì)濃度的光學(xué)測量精度,針對光譜與被測組分的非線(xiàn)性模型,提出了一種基于KOPLS算法的多組分物質(zhì)光譜分析方法。該方法采用核矩陣將正交無(wú)關(guān)項轉換至高維空間,通過(guò)迭代計算與剔除,建立了光譜信號與濃度矩陣之間的非線(xiàn)性回歸模型,在保證算法高計算效率的同時(shí)解決了傳統算法對非線(xiàn)性項分析準確度較低的問(wèn)題,實(shí)現了對多組分物質(zhì)光譜的高精度分析。通過(guò)實(shí)驗對比了不同算法下的全血樣本濃度預測值,實(shí)驗結果表明KOPLS算法大幅提升了多組分物質(zhì)濃度計算準確度,實(shí)驗證明該方法在多組分檢測儀器中具有很強的工程應用價(jià)值。

    Abstract:

    In order to improve the optical measurement accuracy, a KOPLS-based spectrum analysis method for multi-component substances is proposed for the nonlinear model between the spectrum and the measured component. This method uses a kernel matrix to convert orthogonal irrelevant items into a high-dimensional space. Through iterative calculation and elimination, a nonlinear regression model between the spectral signal and the concentration matrix is established. It ensures the high computational efficiency of the algorithm and solves the problem of low non-linear regression accuracy in traditional algorithms. This method realizes high-precision spectral analysis of multi-component. Through experiments, the predicted concentration values of whole blood samples are compared under different algorithms. The experimental results show that the KOPLS algorithm greatly improves the prediction accuracy of the concentration of multi-component substances. The experiment proves that this method has strong engineering application value in multi-component measurement instruments.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

皮世威,林朝,黃哲學(xué).基于KOPLS的多組分物質(zhì)光譜分析方法計算機測量與控制[J].,2022,30(1):229-233.

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  • 收稿日期:2021-11-16
  • 最后修改日期:2021-11-19
  • 錄用日期:2021-11-19
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2022-01-24
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