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基于近红外光谱的测定小柴胡颗粒水分的方法 

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申请/专利权人:云南同创检测技术股份有限公司

摘要:本发明公开了一种基于近红外光谱的测定小柴胡颗粒水分的方法,该方法基于基于不同批次小柴胡颗粒近红外光谱,采用EPO算法校正7500cm‑1~4000cm‑1波段光谱矩阵,建立PLS模型,获得测定小柴胡颗粒水分含量校正模型,本发明构建的模型的决定系数R2为0.938,最优主成分数为8,RMSEC和RMSECV分别为0.0429%和0.0476%,外部验证预测平均相对误差PMRE为1.92%,60个外部验证集样品实测值和预测值在α=0.05显著水平下无显著差异,本发明为小柴胡颗粒水分含量快速准确测定提供一种有效的方法。

主权项:1.一种基于近红外光谱的测定小柴胡颗粒水分的方法,其特征在于,步骤如下:(1)收集含水率为1.8-2.8%范围内的小柴胡颗粒,并测定小柴胡颗粒的含水率,获得含水率数据;(2)采用近红外光谱仪采集含水率为1.8-2.8%范围内的小柴胡颗粒的近红外光谱;(3)对步骤(2)采集的近红外光谱进行多元散射校正、Norris平滑、二阶求导的预处理,选择预处理后的近红外光谱的波长在4000-7500cm-1的光谱数据,并将光谱数据随机分为校正集光谱数据和外部验证集光谱数据;(4)采用EPO算法对校正集光谱数据进行校正,并将其与其相对应的含水率数据组合,获得校正集数据;(5)基于校正集数据采用偏最小二乘法构建小柴胡颗粒水分4000-7500cm-1波段的近红外校正模型;(6)将通过EPO算法校正后的外部验证集光谱数据导入小柴胡颗粒水分4000-7500cm-1波段的近红外校正模型,获得其水分含量;对于待测小柴胡颗粒,采集其近红外光谱,按照步骤(3)的方法进行光谱预处理和波段选择后,数据导入小柴胡颗粒水分4000-7500cm-1波段的近红外校正模型,即得其含水量;采用EPO算法对光谱数据进行校正具体是:(1)将含水率在1.8%-2.8%范围内m个不同含水率的小柴胡颗粒的近红外光谱构成的矩阵X进行分解为含水率相关矩阵X1、含水率不相关矩阵X2、残差矩阵X3,其中X1=XO,X2=XQ,矩阵X维数为m×n,n为近红外光谱波长点数吸光度的个数,O为含水率相关矩阵的投影矩阵,Q为含水率不相关矩阵的投影矩阵;X=X1+X2+X3;X=XO+XQ+X3;(2)计算含水率在1.8%-2.8%范围内m个不同含水率的小柴胡颗粒的近红外光谱的差异矩阵D,D=Xi-X0,式中Xi为第i个含水率样品的近红外光谱,X0为第一个含水率样品的近红外光谱;(3)对步骤(2)中的差异矩阵D进行主成分分析,即按D=TPT对差异矩阵D进行分解,其中T为得分矩阵,P为载荷矩阵;(4)选择主成分分析对矩阵数据的提取率大于99%的主成分数C,计算主成分数C的载荷矩阵PC;(5)通过PcPcT计算X1的含水率相关投影矩阵;(6)采用m×n单位矩阵减去步骤(5)中X1含水率相关矩阵的投影矩阵得到新的含水率相关投影矩阵,C=I-Q,I为m×n单位矩阵;(7)基于步骤(6)获得的含水率相关投影矩阵对原矩阵进行变换,即X1=XC。

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权利要求:

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