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荧光光谱法结合神经网络优化定量分析蒽芘混合物

荧光光谱法结合神经网络优化定量分析蒽芘混合物

作     者:李小霞 尚丽平 屈薇薇 Li Xiaoxia;Shang Liping;Qu Weiwei

作者机构:西南科技大学信息工程学院绵阳621010 

基  金:国家863计划(2006AA10Z214) 四川省青年基金(06ZQ0262026) 

出 版 物:《分析仪器》 (Analytical Instrumentation)

年 卷 期:2011年第4期

页      码:64-68页

摘      要:采用荧光光谱法结合神经网络优化对蒽芘双组分混合物进行了定量分析,提出了利用留一法交叉验证(leave one out cross validation,LOOCV)的模型训练方法,以解决混合样品光谱定量分析中用有限样品建立非线性回归模型的问题。蒽和芘混合样品的激发波长为320nm,发射波长范围为320~450nm,以混合样品光谱数据的主分量作为输入、混合样品浓度作为输出进行LOOCV训练,对神经网络进行优化设计。在LOOCV实验结果中,预测10个测试质量较好的样品,平均相对误差(ARE)为3.39%,比预测所有12个样品的ARE低0.46%,样品最小相对误差可达到1.25%,10次重复实验相对标准偏差小于0.84%。该方法具有所需样品少、容错性好、分析精度高和稳定的特点。

主 题 词:荧光光谱法 蒽芘混合物 定量分析 主分量分析 神经网络 留一法交叉验证 

学科分类:081704[081704] 07[理学] 08[工学] 0817[工学-轻工类] 070303[070303] 0703[理学-化学类] 

D O I:10.3969/j.issn.1001-232X.2011.04.013

馆 藏 号:203949380...

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