哈谱分类法

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哈谱分类法相关的厂商

  • 400-860-5168转2478
    浙江哈迈科技有限公司 Zhejiang Hamai Technology Co., Ltd. 公司是一家多年持续从事实验室仪器,色谱耗材的科研、设计、生产、销售和系统集成为一体的生产型企业。生产和销售的产品主要包括各种型号的样品瓶、自动进样瓶,顶空瓶及其配套盖垫;特氟龙与硅胶复合垫片;特氟龙/硅胶制品。公司产品远销欧美、亚洲、非洲等世界各地。经过这几年的研发与努力,通过和国内外多个科研部门,商检,同时与国际品牌:安捷伦,沃特世,岛津 等公司的技术交流与学习,我们成功的研制开发出实验室分析设备专用的各种型号:样品瓶、自动进样瓶,顶空瓶、存储、流动相溶剂瓶。 其中样品瓶、自动进样瓶、顶空瓶; 适用于:Agilent安捷伦、Waters沃特斯、Beckman贝克曼、Varian瓦里安、Shimadzu岛津Dione x戴安、Finnigen菲尼根、Gilson吉尔森、LKB、Thermo热电和国内色谱仪器的自动进样器; “品质,效率,服务 ”是我们工作使命,我们真诚欢迎国内外客商朋友们共同致力于实验室色谱耗材行业的发展。
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  • 哈讯达(威海)光电科技有限公司哈讯达(威海)光电科技有限公司是一家哈尔滨工业大学科研成果转化的高科技创业公司,致力于将国际领先的激光光电子技术应用方案及产品推向全球市场。哈讯达光电由哈尔滨工业大学博士生导师、船海光电装备研究所所长田兆硕教授领衔,创新研发出的激光光谱仪具有高精度、多参数、易部署、无污染、可量产等众多优势,打破了传统检测方案成本高、体积大、操作复杂、检测慢的行业痛点。基于此项技术构建的水质、油污物联网实时在线监测系统已为全国多地水利环保部门以及相关企事业单位解决了水质实时监测,溢油实时报警等难题,并大幅降低了监测工作上的成本支出。哈讯达在激光光电子技术应用领域持续强力的投入研发力量,推动创新升级,不断为全行业、全社会创造价值,让更多组织、机构乃至个人和家庭受益于激光光电子技术应用带来的可靠和便利。哈讯达坚持打开边界,与世界握手,与客户一起建立“互生、共生、再生”的产业环境,实现社会价值与商业价值共赢。
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  • 400-860-5168转6088
    广州市哈尔技术有限公司(简称:哈尔技术)致力于研发和制造小型实验室塑料加工成型设备,我们为客户提供全面的技术咨询和完善的解决方案。哈尔技术畅销的产品包括:实验室挤出机、实验室流延膜机、实验室吹膜机、实验室片材挤出压延机、实验室双螺杆挤出机、实验室双螺杆挤出造粒机、实验室三辊压延机、实验室密炼机和实验室双辊开炼机等。同时也是3D打印耗材生产线的优秀供应商。公司的实验室产品功能齐备,操作简易、扩展方便,可应用于配方研发、工艺优化、质量控制、创新研究、设计指导、技工和学生培训等用途,适合于专业院校从事高分子材料(塑料、橡胶)的研究、塑料加工业企业的产品研发或生产部门的质量控制,以及专业学校的技术培训等用途。哈尔技术实验室设备已经被欧美专业实验室、大学研究机构和塑料橡胶制品生产厂商所采用,在国内也成为进口替代产品的首选,外资高分子材料企业在中国建厂都优先选用哈尔机械的产品。公司继承了本行业专家数十年的专业制造经验以及华南首屈一指的高分子材料成型设备研究机构近十年的研究成果,诚挚为您服务。
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哈谱分类法相关的仪器

  • 产品概述BFA-3100便携式活体荧光藻分类自动分析仪采用荧光光谱分析方法,通过分析不同门类藻类的特异性荧光光谱,实现藻类快速分类监测。设备可同时监测藻密度和叶绿素a,无需试剂,整体便携手提箱设计,适合车载、船载等便携应用形式。产品特点1)自带温度、补偿和浊度补偿功能,测量更准确2)多波长测量方法,数据更可靠3)背景扣除算法消除水中荧光有机物干扰,结果更准确4)具备水深监测功能,准确识别藻在水深方向的变化,支持不同水深剖面监测藻类密度,最深可在水下200m实现藻类测量5)创新性采用高集成度关键器件,相较同类产品具有低故障率、易维护的优势6)具备藻类分类功能,可区分识别蓝藻、绿藻、硅藻、甲藻、隐藻5大类水中藻7)数据查看方便,提供安卓端、IOS端、Windows端三种软件查看数据8)设备轻便,体积小,易携带应用领域湖泊、水库、饮用水源地、城市内河等
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  • 产品概述BFA-3000活体荧光藻分类自动分析仪是以测量叶绿素a为核心,同时实现藻类的分类测量的一款仪器,无需试剂即可在线连续测量。 产品特点多路波长光照激发,实现不同浮游藻类分类和藻密度测量;可实现水体中不同藻类的垂直分布分析;内置多光路背景扣除算法,扣除水中部分荧光有机物、有色物质、光源差异、浊度等影响,结果更准确;高强度结构外壳,可以在水下200米实现藻类的测量;兼容性设计,具有便携、在线两种应用模式需求,分别用于应急、现场检测和站点监测。应用领域湖泊水库、饮用水源地、河流断面
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  • 仪器简介:典型应用: 城市污水和工业废水处理厂的溶解氧监测, 溶解氧仪主要用于确保水处理过程中有充足的溶解氧,以维持微生物的活性,并可通过控制曝气量优化能源的使用。GLI 溶解氧仪适用于污水处理厂内各工艺点的监测。典型的应用环境包括调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水监测等。也可用于地表水、污水和盐水等各种水体溶解氧的测定。 HACH GLI系列溶解氧分析仪有三种规格的控制器,分别是:D53、D33、PRO-D3,其中,PRO-D可以用于防爆场所 测量原理: GLI极谱法溶解氧分析仪,配置GLI5500溶解氧探头,采用克拉克极谱电池技术,由金电极、阴电极和银参考电极组成三电极系统。对银参考电极采用恒定的电压进行极化,起到了稳定测量值的作用,避免了传统两电极系统的干扰,使GLI 5500传感器具有很高的精度和稳定性。技术参数:溶解氧量程(ppm):0-99.99;0-99.99;0-99.99 溶解氧量程(mg/L):0-99.99;0-99.99;0-99.99 饱和度量程:0-999.9%;0-999.9%;0-999.9% 温度量程:0.0-100.0℃;0.0-100.0℃;0.0-100.0℃ 稳 定 性:量程的0.05%;量程的0.05%;量程的0.05% 重 复 性:量程的0.05%;量程的0.05%;量程的0.05% 电 源:190-260Vac;190-260Vac;16-30Vdc 安装方式:板式、墙面或管道;板式;板式、墙面或管道 尺 寸:14.4× 15.0× 14.4mm;9.5× 6.0× 9.5mm;10.5× 12.5× 0.9mm 校准方法:样品对比校准和饱和空气校正;样品对比校准和饱和空气校准;样品对比校准和饱和空气校准主要特点:仪器特点:D53;D33;PRO-D3 可接入探头数量:2;2;1 显 示:背光LCD;背光LCD;LCD 继电器数量:4;2;N/A 模拟输出:2个0/4-20mA;2个0/4-20mA;1个4-20mA 通讯协议:RS-232或Hart® ;RS-232或Hart® ;N/A 防护等级:NEMA4X(IP65),1/2DIN;NEMA4X(IP65),1/4DIN(面板);NEMA4X 防爆等级:/;/;Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D,T5 以ppm形式显示DO:●;●;● 以mg/L形式显示DO:●;●;● 以%形式显示DO:●;●;● 自 诊 断:●;●;● CE 认 证:●;●;● 温度补偿:●;●;●
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哈谱分类法相关的资讯

  • 质谱分类里程碑!中国分析测试协会《质谱仪器分类与代码》团标发布!
    由中国分析测试协会和中关村材料试验技术联盟发布的团体标准《质谱仪器分类与代码》于于2024年1月5日发布,标准将于4月5日开始实施。  质谱仪器作为质谱技术作为一种高灵敏、高分辨的分析技术,越来越受到关注和重视,其在食品、环境、制药、医疗以及学术研究等行业的应用也日益广泛。而在中国质谱界,对于日渐丰富的质谱仪器品类,如何更好的分类质谱仪器势在必行,于是本标准也在业内专家大力支持下应运而生。  《质谱仪器分类与代码》标准的分类原是按仪器结构和原理对质谱仪器进行分类,具体按照联用技术、离子化技术、质量分析器三个维度划分。分类方法采用分面分类法,包括按照联用技术划分、按照离子化技术划分、按照质量分析器类型划分。  分类方法  采用分面分类法,按“分面—亚面—类目”建立类表结构体系。根据质谱仪器的结构组成分为三个分面,每一分面根据对应的原理逐次分为若干亚面或若干类目。  分面一:按照联用技术划分  根据质谱仪器联用技术分为直接离子化分析、色谱联用以及常用非色谱联用三个亚面。根据不同的色谱类型分为液相色谱、气相色谱、离子色谱、薄层色谱、超临界流体色谱、毛细管电泳 6 个类目 各类目再根据该色谱原理不同,再逐一划分。常用非色谱联用分为热解吸、流式细胞术、激光烧蚀 3 个类目。  1) 直接离子化分析   2) 色谱联用划分为:  a) 液相色谱包括:  —液相色谱   —高效液相色谱   —超高效液相色谱   —多维液相色谱   b) 气相色谱包括:  —气相色谱   —全二维气相色谱   c) 离子色谱   d) 超临界流体色谱   e) 薄层色谱   f) 毛细管电泳   3) 常见非色谱联用划分为:  a) 热解吸   b) 流式细胞术   c) 激光烧蚀。  4) 其他。  分面二:按照离子化技术划分  根据离子化原理不同,对常用的离子化技术进行分类。分为轰击离子化、电喷雾离子化、化学离子化、致离子化、放电离子化、热离子化、场致离子化七个亚面。各亚面根据该种离子化原理是否有不同细分,再逐一划分若干类目。  1)轰击离子化包括:  a) 电子轰击离子化   10T/CAIA/YQ 008—2024/T/CSTM 01082—2024  b) 快速原子轰击离子化   c) 二次离子化   2) 电喷雾离子化包括:  a) 电喷雾离子化   b) 解吸附电喷雾离子化   c) 纳升电喷雾离子化   d) 脉冲直流电喷雾离子化   e) 电喷雾萃取离子化   f) 电喷雾辅助激光解吸离子化   g) 极性反转电喷雾离子化   3) 化学离子化包括:  a) 化学离子化   b) 大气压化学离子化   c) 质子转移反应   4) 光致离子化包括:  a) 基质辅助激光解吸离子化   b) 单光子离子化   c) 多光子离子化   d) 激光解吸离子化   5) 放电离子化包括:  a) 介质阻挡放电离子化   b) 辉光放电离子化   c) 低温等离子体离子化   d) 电晕放电离子化   e) 解吸电晕束离子化   f) 火花放电离子化   g) 电感耦合等离子体离子化   6) 热离子化   7) 场致离子化包括:  a) 场解吸离子化   b) 场离子化   8) 其他。  分面三:按照质量分析器类型划分  根据质谱仪器的主质量分析器(输出最终分析结果的质量分析器)的不同原理,划分为五个亚面,分别为四极杆质量分析器、飞行时间质量分析器、离子阱质量分析器、磁质量分析器、傅里叶变换质量分析器。各亚面根据该种质量分析器原理不同,再逐一划分若干类目。  1) 四极杆质量分析器   2) 飞行时间质量分析器包括:  a) 直线飞行时间质量分析器   b) 单次反射飞行时间质量分析器   c) 多次反射飞行时间质量分析器   3) 离子阱质量分析器包括:  11T/CAIA/YQ 008—2024/T/CSTM 01082—2024  a) 二维离子阱质量分析器   b) 三维离子阱质量分析器   4) 磁质量分析器包括:  a) 单聚焦质量分析器   b) 双聚焦质量分析器   5) 傅里叶变换质量分析器包括:  a) 静电阱质量分析器   b) 离子回旋共振质量分析器   6) 其他。  本文件起草单位:广东省麦思科学仪器创新研究院、广州禾信仪器股份有限公司、暨南大学、宁波大学、中国计量科学研究院、中国广州分析测试中心、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、杭州谱育科技发展有限公司、宁波华仪宁创智能科技有限公司、常州磐诺仪器有限公司、中国科学院苏州生物医学工程技术研究所、上海质谱仪器工程技术研究中心、北京东西分析仪器有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、苏州安益谱精密仪器有限公司、北京清谱科技有限公司、山东英盛生物技术有限公司、安捷伦科技(中国)有限公司、珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、西北核技术研究院。本文件主要起草人:朱芷欣、刘丹、周振、黄正旭、罗德耀、周志恒、丁传凡、丁力、黄泽建、陈江韩、徐牛生、俞晓峰、姚继军、闻路红、周向东、程文播、王世立、韩娜、刘召贵、沈学静、张小华、高俊海、景叶松、朱颖新、王海鉴、朱敏、潘晨松、洪义、李磊、陈政阁、黎彦、刘虎威、李志明、沈小攀。附件:TCAIAYQ 008—2024TCSTM 01082—2024《质谱仪器分类与代码》.pdf
  • 中关村材料试验技术联盟 重磅!团体标准《质谱仪器分类与代码》正式发布!
    创新引领,有标可依2024年1月5日,团体标准《质谱仪器分类与代码》(T/CSTM 01082—2024 /T/CAIA/YQ 008—2023(IDT))中文版正式发布!该标准由中关村材料试验技术联盟和中国分析测试协会联合发布,将于2024年4月5日起正式实施。英文版标准于2024年3月5日发布,将于2024年6月5日起开始实施。 标准适用性该标准适用于质谱仪器的分类、编码、命名、统计、管理等;但不适用于氦质谱检漏仪、离子迁移谱。 标准意义质谱仪器是一类非常重要的科学仪器,其结构复杂,技术路线及技术组合多样,而规范的分类标准是数据有效统计和分析基础。《质谱仪器分类与代码》标准发布实施后,可规范质谱行业统计标准,实现行业经济、技术等信息互认与共享,做到数据可汇总、可比较、可分析;为政府、行业协会、社会组织等对质谱行业统计调查提供重要依据和支撑;同时为厂家的仪器名称命名提供规范参考。标准内容 l 质谱仪器分类原则:按照仪器结构和原理对质谱仪器进行分类,具体采用联用技术、离子化技术、质量分析器三个维度划分。l 分类方法:采用分面分类法,按“分面—亚面—类目”建立类表结构体系。根据质谱仪器的结构组成分为三个分面,每一分面根据对应的原理逐次分为若干亚面或若干类目。l 具体分类如下:分面一:按照联用技术划分根据质谱仪器联用技术分为直接离子化分析、色谱联用以及常用非色谱联用三个亚面。根据不同的色谱类型分为液相色谱、气相色谱、离子色谱、薄层色谱、超临界流体色谱、毛细管电泳6个类目;各类目再根据该色谱原理不同,再逐一划分。常用非色谱联用分为热解吸、流式细胞术、激光烧蚀3个类目。1) 直接离子化分析;2) 色谱联用划分为:a) 液相色谱包括:—液相色谱;—高效液相色谱;—超高效液相色谱;—多维液相色谱;b) 气相色谱包括:—气相色谱;—全二维气相色谱;c) 离子色谱;d) 超临界流体色谱;e) 薄层色谱;f) 毛细管电泳;3) 常见非色谱联用划分为:a) 热解吸;b) 流式细胞术;c) 激光烧蚀。4) 其他。分面二:按照离子化技术划分根据离子化原理不同,对常用的离子化技术进行分类。分为轰击离子化、电喷雾离子化、化学离子化、光致离子化、放电离子化、热离子化、场致离子化七个亚面。各亚面根据该种离子化原理是否有不同细分,再逐一划分若干类目。1)轰击离子化包括:a) 电子轰击离子化;b) 快速原子轰击离子化;c) 二次离子化;2) 电喷雾离子化包括:a) 电喷雾离子化;b) 解吸附电喷雾离子化;c) 纳升电喷雾离子化;d) 脉冲直流电喷雾离子化;e) 电喷雾萃取离子化;f) 电喷雾辅助激光解吸离子化;g) 极性反转电喷雾离子化;3) 化学离子化包括:a) 化学离子化;b) 大气压化学离子化;c) 质子转移反应;4) 光致离子化包括:a) 基质辅助激光解吸离子化;b) 单光子离子化;c) 多光子离子化;d) 激光解吸离子化;5) 放电离子化包括:a) 介质阻挡放电离子化;b) 辉光放电离子化;c) 低温等离子体离子化;d) 电晕放电离子化;e) 解吸电晕束离子化;f) 火花放电离子化;g) 电感耦合等离子体离子化;6) 热离子化;7) 场致离子化包括:a) 场解吸离子化;b) 场离子化;8) 其他。分面三:按照质量分析器类型划分根据质谱仪器的主质量分析器(输出最终分析结果的质量分析器)的不同原理,划分为五个亚面,分别为四极杆质量分析器、飞行时间质量分析器、离子阱质量分析器、磁质量分析器、傅里叶变换质量分析器。各亚面根据该种质量分析器原理不同,再逐一划分若干类目。1) 四极杆质量分析器;2) 飞行时间质量分析器包括:a) 直线飞行时间质量分析器;b) 单次反射飞行时间质量分析器;c) 多次反射飞行时间质量分析器;3) 离子阱质量分析器包括:a) 二维离子阱质量分析器;b) 三维离子阱质量分析器;4) 磁质量分析器包括:a) 单聚焦质量分析器;b) 双聚焦质量分析器;5) 傅里叶变换质量分析器包括:a) 静电阱质量分析器;b) 离子回旋共振质量分析器;6) 其他。l 质谱仪器代码:分为英文代码和数字代码两种方式;英文代码以质谱仪器主要结构的英文简称组合表示,数字代码以纯数字组合表示。起草单位标准由广东省麦思科学仪器创新研究院牵头编制,广州禾信仪器股份有限公司、暨南大学、宁波大学、中国计量科学研究院、中国广州分析测试中心、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、杭州谱育科技发展有限公司、宁波华仪宁创智能科技有限公司、常州磐诺仪器有限公司、中国科学院苏州生物医学工程技术研究所、上海质谱仪器工程技术研究中心、北京东西分析仪器有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、苏州安益谱精密仪器有限公司、北京清谱科技有限公司、山东英盛生物技术有限公司、安捷伦科技(中国)有限公司、珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、西北核技术研究院共同参与完成。标准起草单位涵盖了国内外质谱厂商、高校和研究机构等22家单位,具有广泛代表性。
  • 《绿色低碳技术专利分类体系》印发
    近日,国家知识产权局办公室印发了《绿色低碳技术专利分类体系》国知办函规字〔2022〕1044号。绿色低碳技术专利分类体系一、制定目的为深入贯彻党的二十大关于加快发展方式绿色转型、积极稳妥推进碳达峰碳中和的精神,落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等重大战略决策,按照《国务院关于印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知》(国发〔2021〕20 号)部署要求,围绕“双碳”目标,明确绿色低碳技术专利统计监测依据,促进绿色低碳技术专利国际交流和转移转化,推进绿色低碳技术创新和专利产业化,特制定本分类体系。二、定义和范围绿色低碳技术包括主要通过传统能源清洁利用、节能增效、新能源利用和温室气体捕集利用封存等实现减碳、零碳和负碳效果的有关技术,不包括减污、资源循环利用等起到降碳协同效果的绿色技术。绿色低碳技术专利,是指以绿色低碳技术为发明主题的专利,与现有技术相比,应当具有降低碳排放的技术效果。三、编制原则(一)以党中央、国务院重要部署为指导。本分类以《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等有关重要政策文件为指导。(二)以推动绿色低碳技术创新为导向。本分类聚焦低碳零碳负碳关键核心技术,结合绿色产业指导目录、国家工业节能技术推荐目录、节能环保清洁产业统计分类等,重点选取与碳排放直接相关的技术,构建与专利衔接的分类体系,支撑绿色低碳技术知识产权保护和转化。(三)以突出国情和发展阶段为特征。本分类立足我国富煤贫油少气能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动,突出传统化石能源特别是煤炭清洁高效利用技术创新,关注节能降耗和替代能源技术的发展,促进生产方式和生活方式绿色化转型。(四)以国际专利分类体系为基础。本分类体系构建上采用国际专利分类与绿色低碳技术对照的架构,借鉴世界知识产权组织绿色技术清单和日本特许厅的绿色转型技术清单等,实现分类体系国际可比,支撑全球绿色低碳技术数据库的构建,助力绿色低碳技术专利国际交流和转移转化。四、结构和编码本分类体系为独立的分类体系,采用线分类法,将绿色低碳技术划分为四级技术分支。一级技术分支包括化石能源降碳技术、节能与能量回收利用、清洁能源、储能技术、温室气体捕集利用封存等 5 个技术分支。其中,化石能源降碳技术包括煤炭清洁高效利用、石油及天然气清洁化等 2 个二级技术分支,下设 7 个三级技术分支、32 个四级技术分支;节能与能量回收利用包括节油技术、节气技术、节电技术、能量回收利用等 4 个二级技术分支,下设 14 个三级技术分支;清洁能源包括水能、太阳能、风能、海洋能、地热能、氢能,生物质能、核能等 8 个二级技术分支,下设 22 个三级技术分支、14 个四级技术分支;储能技术包括机械储能、热储能、电化学储能等 3 个二级技术分支,下设 7 个三级技术分支;温室气体捕集利用封存包括 CO2 的捕集利用封存、其它温室气体减排等 2 个二级技术分支,下设 6 个三级技术分支、16 个四级技术分支。将上述绿色低碳技术建立与国际专利分类的参照关系,经合并去重,共涉及国际专利分类表 8 个部、47 个大类、108 个小类、1090 个大组、9934 个小组。五、有关说明1. 本分类体系建立了绿色低碳技术与《国际专利分类表》的参照关系。绿色低碳技术对应一个或多个国际专利分类,表示该国际专利分类下专利与所述绿色低碳技术相关。2. 本分类体系“国际专利分类”列中“部分涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的部分专利涉及绿色低碳技术;“全部涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的所有专利都涉及绿色低碳技术。3. 本分类体系使用《国际专利分类表(IPC 2022)》为参照基础。六、绿色低碳技术专利分类体系表本分类体系表包含一级技术分支(5 个)、二级技术分支(19 个)、三级技术分支(56 个)、四级技术分支(62 个)共 142 个。七、绿色低碳技术专利分类体系参考检索式

哈谱分类法相关的方案

  • 基于高光谱数据的山地植被分类研究
    本文探讨了利用AisaFENIX高光谱航空影像在山地农业植被分类中的应用,高光谱数据提供了对农场景观进行详细分类和量化的可能性,补充了当地专家的知识,增加了决策的可信度。本次实验作为新西兰Ravensdown/MPI PGP项目“Pioneering to Precision”的一部分,使用AisaFENIX高光谱成像仪对八个不同的农场(5个在新西兰北部,3个在新西兰南部)进行数据采集,得到在380-2500 nm范围内有448个光谱波段,空间分辨率为1米的高光谱数据。PGP项目的主要目标是根据光谱信息绘制土壤肥力图,以相同的空间分辨率分别在春秋季节进行高光谱图像采集。利用各种数据预处理和分类技术,对农场的牧草成分进行了分类,以确定哪种组合能提供佳的精度;用支持向量机(SVM)对草地进行分类,准确率达99.59%。对同一两个农场的额外景观成分进行了分类。分类为非牧场牧草地面覆盖物的成分包括:水、履土壤、麦卢卡、灌木丛、树胶、杨树和其他树种。通过研究分析证明高光谱技术可成功地用于高精度的植被分类,同时也可应用于景观要素分类和量化,比如肥料和农场经营管理、农村估价、农场战略管理和规划等。利用芬兰SPECIM AisaFENIX高光谱成像系统对新西兰北岛Patitapu 和 Ohorea进行数据采集,然后利用支持向量机(SVM)进行数据处理分类。从Patitapu图像中选择感兴趣的区域(ROI)来表示图像中的两个期望类:牧场和非牧场类。非牧场类包括非草地的元素,包括树木、灌木、路轨、建筑物、裸露的土壤和水。牧草类只包括草地牧草。分类精度是通过将正确分类的像素数相加并除以收集到的总像素来测量的。P
  • 使用傅里叶近红外 光谱仪检测牛油果 油的掺杂情况
    目前市面上已经开发了几种检测牛油果油掺杂的分析方法。许多分析方法都依赖于色谱技术,但这类方法可能需要耗费很长时间制备样品,并可能产生有害的化学废物。3 与之相比,近红外光谱技术与掺杂物筛查™ ( Adulterant Screen™ )技术可在不需要溶剂的情况下快速检测牛油果油的掺杂情况。当前采用近红外光谱技术的靶向掺杂物筛查方法,需要依据各类潜在的掺杂物建立相关的定量校准模型。此外,诸如SIMCA(软独立建模分类法)算法等非靶向筛查方法可以确定样本是否被掺杂,但既不能确定掺杂物,也不能量化掺杂物。另一方面,珀金埃尔默的掺杂物筛查算法提供了一种可以快速识别和估算掺杂情况的半靶向筛查方法。
  • 基于挥发性化合物分析的中国蜂蜜植物学分类化学计量学方法
    本文基于固相微萃取和气相色谱质谱 (SPME-GC/MS) 非靶向测定蜂蜜中挥发性组分,结合化学计量学方法建立了不同植物来源蜂蜜判别和预测的方法。利用 SPME-GC/MS对来自四种植物来源(包括洋槐蜜、椴树蜜、荆条蜜和油菜蜜)的 87 个真实蜂蜜样品中的全谱挥发性化合物进行非靶向分析。通过主成分分析 (PCA) 对样品进行质量控制。然后,建立基于偏最小二乘判别分析 (PLS-DA)、朴素贝叶斯 (NB) 和误差反向传播人工神经网络 (BP-ANN) 的样品分类预测模型。模型的准确率为 100%,这表明不同植物来源蜂蜜可以准确分类。此外,还通过另外一组独立的 20 个真实蜂蜜样品,对模型的可靠性和实用性进行了验证。所有 20 个样品均得到准确分类。最后,对椴树蜜的特征挥发性化合物进行初步鉴定。这表明,本研究建立的不同植物来源蜂蜜判别方法是准确、可靠的,同时有助于寻找蜂蜜中的特征化合物。

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  • 【资料】中图分类号查询======中国图书馆图书分类法

    [size=5]《中国图书馆分类法》(原称《中国图书馆图书分类法》)是我国建国后编制出版的一部具有代表性的大型综合性分类法,是当今国内图书馆使用最广泛的分类法体系,简称《中图法》。《中图法》初版于1975年,1999年出版了第四版。修订后的《中图法》第四版增加了类分资料的类目,并与类分图书的类目以“+”标识进行了区分,因此正式改名为《中国图书馆分类法》,简称不变。《中图法》第四版全面补充新主题、扩充类目体系,使分类法跟上科学技术发展的步伐。同时规范类目,完善参照系统、注释系统,调整类目体系,增修复分表,明显加强类目的扩容性和分类的准确性。[/size]

  • 什么是经济管理学的ABC分类法!

    [b][color=#cc0000]ABC分类法是由意大利经济学家维尔弗雷多帕累托首创的。1879年,帕累托在研究个人收入的分布状态 ABC分类法时,发现少数人的收入占全部人收入的大部分,而多数人的收入却只占一小部分,他将这一关系用图表示出来,就是著名的帕累托图。该分析方法的核心思想是在决定一个事物的众多因素中分清主次,识别出少数的但对事物起决定作用的关键因素和多数的但对事物影响较少的次要因素。后来,帕累托法被不断应用于管理的各个方面。1951年,管理学家戴克(H.F.Dickie)将其应用于库存管理,命名为ABC法。1951年~1956年,约瑟夫朱兰将ABC法引入质量管理,用于质量问题的分析,被称为排列图。1963年,彼得德鲁克( P.F.Drucker)将这一方法推广到全部社会现象,使ABC法成为企业[/color][color=#cc0000]提高效益的普遍应用的管理方法。   [/color][color=#cc0000]此规则通过对同一类问题或项目进行排序,来认明其[/color][color=#cc0000]中少数争议较大的。帕雷托通过长期的观察发现:美国80%的人只掌握了20%的财产,而另[/color][color=#cc0000]外20%的人却掌握了全国80%的财产,而且很多事情都符合该规律。于是他应用此规律到生[/color][color=#cc0000]产上。他的主要观点是:通过合理分配时间和力量到A类-总数中的少数部分,你将会得到[/color][color=#cc0000]更好的结果。当然忽视B类和C类也是危险的,在帕雷托规则中,它们得到与A类相对少得多[/color][color=#cc0000]的注意。   [/color][color=#cc0000]ABC分类法又称帕雷托分析法,也叫主次因素分析法,是项目管理中常用的一种方法。它是根据事物在技术或经济方面的主要特征,进行分类排队,分清重点和一般,从而有区别地确定管理方式的一种分析方法。由于它把被分析的对象分成A、B、C三类,所以又称为ABC分析法。   在ABC分析法的分析图中,有两个纵坐标,一个横坐标,几个长方形,一条曲线,左边纵坐标表示频数,右边纵坐标表示频率,以百分数表示。横坐标表示影响质量的各项因素,按影响大小从左向右排列,曲线表示各种影响因素大小的累计百分数。一般地,是将曲线的累计频率分为三级,与之相对应的因素分为三类:   A类因素,发生频率为70%~80%,是主要影响因素。   B类因素,发生频率为10%~20%,是次要影响因素。   C类因素,发生频率为0~10%,是一般影响因素。   这种方法有利于人们找出主次矛盾,有针对性地采取对策。[/color][/b]

  • 在近红外定性分析中,如何选择SIMCA、PLS-DA分类法?

    [font='Times New Roman'][font=宋体]从实践经验来看,对定性分析比较复杂的对象,若在使用者认定为合格的同一个类别中,存在样品质量波动范围大的情况[/font][/font][font=宋体](如打叶复烤后的模块片烟)[/font][font='Times New Roman'][font=宋体],宜收集足够多的代表性样品,采用[/font]SIMCA[font=宋体]分类法训练类模型。对于此种情况,如果采用[/font][font=Times New Roman]PLS-DA[/font][font=宋体]分类方法则效果比较差,甚至不能建立[/font][/font][font=宋体][font=宋体]类模型,[/font][font=Times New Roman]PLS-DA[/font][font=宋体]分类方法适用于类内样品质量波动幅度小、质量相对比较均匀(如烟用香精)的定性分析。不论是采用[/font][/font][font='Times New Roman']SIMCA[/font][font=宋体]分类法,还是[/font][font='Times New Roman']PLS-DA[/font][font=宋体]分类法,[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]定性分析的样品类别[/font][/font][font=宋体]建议[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]控制在[/font]2~3[font=宋体]类比较合适。[/font][/font]

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