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基于近红外光谱技术的腐竹脂肪定量分析

     

摘要

采用近红外光谱技术结合化学计量学方法,建立腐竹脂肪含量的快速分析方法.收集不同生产线、不同时间的腐竹样本180份,利用积分球附件采集漫反射光谱(4 000~10 000 cm-1).为消除颗粒散射影响和光谱基线漂移,二阶导数和卷积平滑用于光谱预处理.采用反向区间偏最小二乘法、组合区间偏最小二乘法、搜索组合移动窗口偏最小二乘法和遗传偏最小二乘法优化建模变量,最终构建了定量预测模型.结果显示,4种方法均可有效地提取信息变量、降低模型维度、提高预测性能;遗传偏最小二乘法一次优选获得143个变量,构建的模型性能最佳,其校正相关系数、校正均方根误差、预测相关系数、预测均方根误差分别为0.96、0.95、0.92和1.17.研究表明,经过信息变量提取后所构建的近红外模型简单、预测精度高,可用于腐竹脂肪含量的日常监测.

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