利用高效液相色譜法檢測蔗糖含量,同時(shí)運(yùn)用高光譜成像技術(shù)結(jié)合化學(xué)計(jì)量方法建立蔗糖預(yù)測模型;通過競爭性自適應(yīng)加權(quán)(competitive adaptive reweighted sampling,CARS)算法、連續(xù)投影算法(successive projection algorithm,SPA)和無信息消除變量(uninformative variable elimination,UVE)降維處理,建立特征波段和全波段的主成分回歸(principal component regression,PCR)、偏最小二乘回歸(partial least squares regression,PLSR)和多元線性回歸(multivariable linear regression,MLR)模型。結(jié)果表明,采用蒙特卡洛方法剔除異常樣本后,相關(guān)系數(shù)由0.611增大到0.846;正交信號(hào)校正法預(yù)處理效果最佳,RC和RP分別為0.853和0.794;利用SPA、UVE、CARS、CARS+SPA和CARS+UVE五種方法提取了5、21、17、10、18 個(gè)特征變量,其中CARS-PCR模型最好,校正集、預(yù)測集的相關(guān)系數(shù)為0.861、0.843,校正集、預(yù)測集的均方根誤差為0.013 mg/g和0.014 mg/g。綜上,高光譜成像技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)長棗蔗糖含量的預(yù)測,為更深一步探討棗的內(nèi)部品質(zhì)提供參考。
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