化橘红

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化橘红相关的耗材

  • 6.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗
    气相色谱填充柱〖6.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗〗部件号描述规格LDPC40596-0206.5% 丁二酸乙二醇聚酯 on 201红担 酸洗 60-80mesh 填充柱4mmOD*3mmID*2m1. 柱管无特殊说明均为进口不锈钢管,有PEEK管、镍管、惰化管等柱管材料可选2. 采用进口优质填料,填装均匀3. 柱长度可依据客户要求订做4. 色谱柱两端的螺母压环等连接件均可选购,请及时沟通,以免无法连接
  • VWR 压盖瓶,ND11 548-0421
    VWR 压盖瓶,ND11用于GC和HPLC的标准瓶,带广口、微型插口、盖、套件和工具。? 用于CTC PAL的磁性压盖和Thermo Scientific TriPlus™ 自动进样器? 广口,可轻松加样? 提供多种微型插入小管和微型瓶在10 000级洁净室中包装。订货信息:VWR 压盖瓶,ND11套件包括:1,5 ml玻璃压盖瓶(11,6×32 mm),铝制压盖,透明漆,带5,5毫米中心孔和隔膜。类型容量 (ml)直径×高度 (mm)包装数量货号压盖瓶,ND11圆锥形透明玻璃0,910×321000548-0421圆锥形透明玻璃1,111,6×321000548-0418圆锥形硅烷透明玻璃、1,111,6×321000548-3196透明玻璃,高回收率,底部收尖1,111,6×321000548-0092小开口透明玻璃1,511,6×321000548-0447广口透明玻璃1,511,6×321000548-0003广口透明玻璃2,511,6×411000548-0423透明玻璃,广口,硅烷化1,511,6×321000548-2088广口透明玻璃,带标签和刻度1,511,6×321000548-0004透明玻璃,带标签和刻度以及一体化0.2ml微型插入小管0,211,6×321000548-0424透明TopSert、TPX卡环瓶,带一体化0.2ml玻璃微型插入小管0,211,6×321000548-0429透明TopSert、TPX卡环瓶,带一体硅烷化0.2ml玻璃微型插入小管0,211,6×321000548-0431琥珀色玻璃,广口1,511,6×321000548-3337广口琥珀色玻璃,带标签和刻度1,511,6×321000548-0005琥珀色玻璃,带标签和刻度以及一体化0.2ml微型插入小管0,211,6×321000548-3307琥珀色TopSert、TPX卡环瓶,带一体化0.2ml玻璃微型插入小管0,211,6×321000548-0792琥珀色TopSert、TPX卡环瓶,带一体硅烷化化0.2ml玻璃微型插入小管0,211,6×321000548-3198类型 容量 (ml)直径×高度 (mm)硬度隔膜厚度 (mm)包装数量货号微型插入小管,广口微型插入小管,透明玻璃,平底0,26×311000548-0001微型插入小管,透明玻璃,装配有塑料弹簧0,15,7×291000548-0002微型插入小管,透明玻璃,高出15毫米0,16×311000548-0006微型插入小管,透明玻璃,高出12毫米0,16×311000548-0310微型插入小管,透明玻璃,高出15毫米 硅烷化0,16×311000548-0311微型插入小管,透明玻璃,装配有塑料弹簧,硅烷化0,16×291000548-0812微型插入小管,透明玻璃,平底,15毫米,硅烷化0,26×311000548-3287铝制钳口盖,ND11,带5.5 mm中心孔和隔垫透明漆铝45° shore A红色PTFE/白色硅酮/ 红色PTFE1,01000548-0007透明漆铝60° shore A橘红色天然橡胶/红 色丁基/透明PTFE1,01000548-0008透明漆铝45° shore A白色硅酮/红色PTFE1,31000548-0009透明漆铝45° shore A橘红色天然橡胶/红 色丁基/PTFE1,01000548-0010绿漆铝45° shore A橘红色天然橡胶/红 色丁基/透明PTFE1,01000548-0403红漆铝45° shore A橘红色天然橡胶/红 色丁基/透明PTFE1,01000548-0404蓝漆铝45° shore A橘红色天然橡胶/红 色丁基/透明PTFE1,01000548-0405金漆铝45° shore A橘红色天然橡胶/红 色丁基/透明PTFE1,01000548-0406透明漆铝53° shore D纯PTFE0,251000548-0408透明漆铝55° shore A米色硅酮/红色PTFE1,51000548-0409透明漆铝70° shore A黑色氟橡胶1,51000548-0410透明漆铝55° shore A白色硅酮/蓝色 PTFE,切口交叉1,51000548-0411透明漆铝45° shore A蓝色透明硅酮/白色 PTFE1,31000548-0412金漆铝55° shore A硅霜/红色PTFE1,51000548-0417绿漆铝55° shore A硅霜/红色PTFE1,51000548-0441蓝漆铝55° shore A硅霜/红色PTFE1,51000548-0442红漆铝55° shore A硅霜/红色PTFE1,51000548-0443透明漆铝45° shore A深蓝色硅酮/白色 PTFE1,31000548-0444透明漆铝55° shore A红色丁基/灰色PTFE1,31000548-0790透明漆铝55° shore A灰色PTFE/红色丁基/ 灰色PTFE1,31000548-0804
  • VWR 短螺纹瓶,ND9 548-0028
    VWR 短螺纹瓶,ND9标准的玻璃或塑料瓶,用于GC和HPLC,微内插管,盖子和套件。几乎用于所有的自动进样器,是Waters和Agilent的首选瓶。? 广口便于灌装? 盖子配有不同的垫片,并有不同的颜色供选择。蓝色盖也可不开孔? HPLC针预开口盖,只有硅胶部开口,PTFE完好无损(无浓度变化;由于只是从硅胶中吸取样品,所以没有污染)? Agilent红色橡胶/PTFE垫片经常使用的合成材料已经量产(这种材料更软,相比天然橡胶/TEF,落屑更少)用于LC/MS和GC/MS的特制短螺纹盖? 一体型盖子? 无渗隙,绝对惰性? 密封,可穿刺及化学耐化学性较好,如PTFE订货信息:VWR 短螺纹瓶,ND9套件包括:1,5 ml短螺纹瓶(11,6×32 mm),短螺纹盖 PP 蓝色,红色或透明,带6mm中心孔和垫片类型容量 (ml)直径×高度(mm)包装数量货号短螺纹瓶,ND9透明玻璃,带标签和刻度,带0,2 ml玻璃内插管0,211,6×321548-0425透明TopSert TPX,带微型玻璃内插管0,2 ml0,211,6×321548-0428透明TopSert TPX带内插管0,2 ml,硅烷化处理0,211,6×321548-0430透明玻璃,带微插管,“基材粘合”0,311,6×321548-1442透明玻璃,实心玻璃底部锥形1,111,6×321548-0081透明玻璃1,511,6×321548-0028透明玻璃,带标签和刻度1,511,6×321548-0029透明玻璃,硅烷化处理1,511,6×321548-0426琥珀色TopSert TPX,带微插管0,211,6×321548-0791琥珀色TopSert,TPX带0,2 ml玻璃微内插管,硅烷化处理0,211,6×321548-0849琥珀色玻璃,带标签和刻度,0,2 ml微内插管0,211,6×321548-3308琥珀色玻璃,带标签和刻度1,511,6×321548-0030琥珀色玻璃,带标签和刻度,1,511,6×321548-0427类型容量 (ml)直径×高度 (mm)硬度隔膜厚度 (mm)包装数量货号微型插入小管,广口微型插入小管,透明,玻璃,平底0,26×311000548-0001微型插入小管,透明玻璃,装配有塑料弹簧0,15,7×291000548-0002微型插入小管,透明玻璃,高出15毫米0,16×311000548-0006微型插入小管,透明玻璃,高出12毫米0,16×311000548-0310微型插入小管,透明玻璃,高出15毫米,硅烷化0,16×311000548-0311微型插入小管,透明玻璃,装配有塑料弹簧,硅烷化0,16×291000548-0812微型内插管,广口透明,高10mm,带刻度0,16×291000548-1380透明,10mm,带刻度,带PP支脚0,16×291000548-1381透明,平底0,26×311000548-1382微型插入小管,广口微型插入小管,透明玻璃,平底,15毫米,硅烷化0,26×311000548-3287短螺旋盖,带6mm中心孔和ND9垫片磁性,用于CTC GC PAL和Thermo Scientific TriPlus™ 55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-3294黑色PP60° shore A橘红天然橡胶透明 PTFE1,01000548-0784黑色PP45° shore A红色PTFE/白色硅胶/ 红色PTFE1,01000548-0785短螺旋盖,带6mm中心孔和ND9垫片黑色PP45° shore A红色橡胶/PTFE米色1,01000548-3298黑色PP55° shore A白色硅胶/蓝色 PTFE,开口1,01000548-0788黑色PP55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-0786黑色PP53° shore D纯PTFE0,21000548-0787蓝色PP-铝材内衬0,061000548-1993蓝色PP60° shore A橘红天然橡胶透明 PTFE1,01000548-0086蓝色PP45° shore A红色PTFE/白色硅胶/ 红色PTFE1,01000548-0087蓝色PP45° shore A白色PTFE/米色硅 胶,开口1,01000548-1533蓝色PP45° shore A红橡胶/米色PTFE1,01000548-0896蓝色PP55° shore A硅胶白色/PTFE蓝 色,预开口(Y)1,01000548-0815蓝色PP55° shore A白色硅胶/蓝色 PTFE,开口1,01000548-0088蓝色PP55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-0085蓝色PP55° shore A白色硅胶/红色 PTFE,预开口(Y)1,01000548-3300蓝色PP55° shore A白色硅胶/红色 PTFE,超洁净,开口1,01000548-1537蓝色PP53° shore D纯PTFE0,21000548-0089蓝色PP,不带孔60° shore A橘红天然橡胶透明 PTFE1,01000548-3185蓝色PP,不带孔55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-0898蓝色PP,不带孔53° shore D纯PTFE0,21000548-3184绿色PP60° shore A橘红天然橡胶透明 PTFE1,01000548-0383绿色PP45° shore A红色PTFE/白色硅胶/ 红色PTFE1,01000548-0840绿色PP45° shore A红橡胶/米色PTFE1,01000548-3295绿色PP55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-3179绿色PP55° shore A白色/硅胶红色 PTFE,开口1,01000548-3183绿色PP53° shore D纯PTFE1,01000548-0163粉色PP60° shore A橘红天然橡胶透明 PTFE1,01000548-1500粉色PP45° shore A红色PTFE/白色硅胶/ 红色PTFE1,01000548-1503粉色PP45° shore A红橡胶/米色PTFE1,01000548-1501粉色PP55° shore A白色硅胶/蓝色 PTFE,开口1,01000548-1504粉色PP55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-1502粉色PP53° shore D纯PTFE0,21000548-1499红色PP60° shore A橘红天然橡胶透明 PTFE1,01000548-0379红色PP45° shore A红色PTFE/白色硅胶/ 红色PTFE1,01000548-0380红色PP45° shore A红橡胶/米色PTFE1,01000548-3297红色PP55° shore A白色硅胶/蓝色 PTFE,开口1,01000548-0382红色PP55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-0381红色PP53° shore D纯PTFE0,21000548-0839透明PP60° shore A橘红天然橡胶透明 PTFE1,01000548-0032透明PP45° shore A红色PTFE/白色硅胶/ 红色PTFE1,01000548-0033透明PP45° shore A红色橡胶/PTFE米色1,01000548-3296透明PP55° shore A白色硅胶/蓝色 PTFE,开口1,01000548-0084透明PP55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-0034透明PP55° shore A白色硅胶/红色 PTFE,预开口(Y)1,01000548-3301透明PP53° shore D纯PTFE0,21000548-0377透明PP70° shore A黑色Viton1,01000548-0378黄色PP60° shore A橘红天然橡胶透明 PTFE1,01000548-0164黄色PP45° shore A红色PTFE/白色硅胶/ 红色PTFE1,01000548-0841黄色PP45° shore A红橡胶/米色PTFE1,01000548-3299黄色PP55° shore A白色硅胶/蓝色 PTFE,开口1,01000548-3182黄色PP55° shore A硅胶白色/PTFE红色1,01000548-0162

化橘红相关的仪器

  • 仪器简介:独有的柑橘测色仪,符合USDA标准。柑橘指数: 柑橘号Citrus Number、柑橘红度Citrus Redness、柑橘黄度Citrus Yellowness。技术参数:ColorFlex EZ-Citrus柑橘测色仪ColorFlex EZ-Citrus是用于柑橘及橙汁工业理想的快速、精确及多用途的颜色测量系统。孔向上或者向前的测量方向,可以方便地测量柑橘、橙汁等产品。 利用它内置的质量控制软件,通过很少的操作培训就能够快速、精确进行测量。基于Windows的操作方便的软件,ColorFlex EZ-Citrus能够进行复杂的数据分析,可使您提高颜色测量系统长期使用性。 ColorFlex EZ-Citrus测试性能多到完全满足您的需要。99个用户设置,系统能够设置达到您特殊测量要求,它储存产品标准、允差并快速比较,作通过 / 不通过判断。技术参数:孔尺寸 / 观察面积: 45°/ 0°模式: 31.8mm(1.25″)/ 25.4mm(1.00″) 光谱范围: 400-700nm 光源: 脉冲氙灯 灯寿命: >500,000次闪烁 重复性: <0.04 (20次 △E*平均) 仪器间一致性: ≤ 0.15 CIE L*a*b*(平均) 照明体: A、C、D65、TL84、F 观察者: 2和10度 色空间: CIE XYZ、CIE Yxy、CIE L* a*b*、CIE L*C*h°、Hunter Lab 指数: △E*、△E、△Ecmc、白度、黄度、同色异谱指数、457nm明度、 柑橘指数: 柑橘号、柑橘红度、柑橘黄度主要特点:独有的孔支架可以测量至于试管里的溶液色度,包括黄度、红度、L a b值等等满足柑橘及橙汁样品的测试。 自带大屏幕的中英文等多种文字显示屏。 提供 45°/ 0°光学几何结构。 测量柑橘及橙汁的反射色。 双光束闪光氙灯,寿命长达 50万次,测色时间仅1秒 。
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  • ColorFlex EZ柑橘分光光度计ColorFlex EZ柑橘测量柑橘数量,柑橘红色和柑橘黄色。这些指数主要是为了评分浓缩橙汁,但实际上也用于葡萄柚和柠檬汁。目标柑橘汁测量 ColorFlex EZ柑橘消除了视觉方法的主观性,并提供了可重复的客观测量。除了柑橘值之外,仪器还可以根据亨特实验室规模以及其他广泛使用的色标进行测量。因此,该系统也可以用来测量几乎任何不透明或半不透明液体的反射颜色。 该系统配有样品管支架,支架,夹具和校准塑料OJ标准。该仪器有一个大型的,易于阅读的显示屏和一个密封的小键盘。它只占据了工作台空间的6英尺。该系统非常易于使用。实际上,将汁液样品倒入试管或加盖的试管中。管插入仪器管架。按下仪器上的一个按钮即可进行测量。CN(柑橘编号),CR(柑橘红)和CY(柑橘黄)将同时显示。如果需要硬拷贝数据,ColorFlex EZ Citrus可以连接到打印机。ColorFlex EZ柑橘分光光度计技术测量原理:Port up或Port Forward双光束分光光度计几何:方向环形45°照明/ 0°观察分光光度计:密封光学元件 256元素二极管阵列和高分辨率凹面 全息光栅端口直径/视图直径:31.8毫米(1.25英寸)照明/ 25.4毫米(1英寸)测量镜面反射分量:排除光谱范围:400 nm - 700 nm光谱分辨率:3 nm有效带宽:10纳米相当于三角形报告间隔:10纳米光度范围:0至150%光源:脉冲氙灯每次测量闪烁:1次闪烁灯泡寿命: 100万次闪光测量时间:从按钮按下到测量1秒 从按钮按下到数据显示2秒钟最小间隔测量之间:3秒标准一致性:CIE 15:2004,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033,Teil 7和JIS Z 8722条件C标准可追溯性:根据国家研究所的仪器标准分配 标准与技术(NIST)遵循CIE中描述的实践 出版物44和ASTM E259特征测量固体和液体的反射颜色具有合格/不合格容差的产品标准存储显示颜色数据,颜色图,光谱数据和光谱图可提供45°/ 0°测量几何需要很少的工作台空间可以连接到打印机或PC兼容EasyMatch软件柑橘指数:柑橘数量,柑橘红,柑橘黄样品夹端口向前支架D02-1010-459将仪器牢固地固定在端口的前方。样品夹允许与样品端口保持平坦。 OJ4标准A11-1011-509带定位螺丝的无标定标准。
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  • 菊花烘干方法及干燥工艺介绍菊花在植物分类学中是菊科、菊属的多年生宿根草本植物,通常以其干燥的头状花序入药。新鲜菊花含水量较高,其中花瓣部分含水量较少,组织较嫩,容易干燥,而菊花头部分含水量特大,可达80%以上,且组织较老,不易失水,菊花花头是一种组织极不均匀的药材。干菊花大多用于泡茶饮用,具有味浓香甜、去腻消食、醒脑益神之功能。因此,对于菊花的色、香、形、味要求很高,要求干燥后原色、原味、原样,这就要求熟化后烘干,对花头部分进行强干燥,而对花瓣部分进行弱干燥。太阳曝晒太阳曝晒,是最传统的烘干方式,又不需要花钱,只需要晾晒场地就行啦,属于最经济的方式。但是也基本属于看天吃饭的方式,遇到阴雨天就没法烘干,甚至因不及时烘干造成烘干物发霉变质。如果遇到大风天,烘干物料不仅可能被吹跑,更容易沾染灰尘、颗粒物,影响卖相。虽然简单、经济,但是烘干质量没有保证,人工成本高,尤其不能保证花的颜色,后期保存也易生虫。煤炭烘干用煤炭烘干,是比较传统的人工烘干方式,但是烘干温度不稳定,也无法精确控制,如果温度过高,花会烘焦;温度过低,又会导致菊花变色,从而降低质量。而且煤炭燃烧,会产生氮氧化物、煤灰等废气废物,通过空气传播,会对菊花造成二次污染。这两种烘干方式,都不能保证菊花的烘干质量,不适宜用来烘干菊花,以免破坏菊花的质量,影响经济效益。这两种烘干方式,都不能保证菊花的烘干质量,不适宜用于烘干菊花,以免破坏菊花的质量,影响经济效益。曾经有种植户,因为选择了煤炭烘干,结果一时疏忽温度没控制好,那一期的菊花全部烘焦啦,变成次品,根本卖不出去,损失了几十万。那么什么样的烘干方式,既不会造成二次污染,又经济好用呢?答案就是“迈研特烘干机”迈研特烘干方式利用高温烘干机,将热风输送到烘干房里,提升烘干房的整体温度,从而将菊花烘干。烘干机制热,是依靠大量吸收空气中的免费热能来制热的,消耗少量电能,长期运行,特别省电。而且它无燃烧,不需要消耗任何石化燃料、煤炭等,不会产生氮氧化物、煤灰等废气废物,不会对菊花有二次污染。另外,迈研特设备采用智能显示屏控制,可以精确控制烘干温度、湿度、时间,可以确保菊花在最适宜的烘干环境中进行有效烘干,烘干出来的菊花,良品率高,色质新鲜,保持了菊花的原汁原味,卖相好,售价自然高,经济效益更好。另外烘干机,不受制于天气环境,不管是阴雨天,还是风雪天,都可以进行烘干,彻底解决了自然干燥对天气的依赖。又不需要人工守护,设置好温、湿度、时间,烘干机就会自动烘干,减省了大量劳力。烘干效率还特别快,比太阳曝晒、煤炭烘干快十几倍,大大缩减了烘干周期。迈研特烘干机菊花烘干工艺:1.热空气55-65℃保温2-3小时杀青;35-40℃保温2-3小时;升温到40-45℃保温8小时、升温到50-55℃保温8小时、共18-20小时。2.35-40℃保温3-4小时;升温到45-50℃保温15小时、升温到55-60℃保温1小时、共19-20小时。
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  • 【原创大赛】基于高光谱图像的化橘红快速鉴别研究

    【原创大赛】基于高光谱图像的化橘红快速鉴别研究

    [align=center][color=#333333] [/color][b]基于高光谱图像的化橘红快速鉴别研究[/b][/align][color=#333333] [/color][color=#333333] [/color][color=#333333]化橘红Pummelo Peel,拉丁文exocarpium citri grandis,Citrus grandis‘Tomentosa',化橘红Pummelo Peel,拉丁文exocarpium citri grandis,Citrus grandis‘Tomentosa',异名,化皮、化州橘红、柚皮橘红、柚类橘红、兴化红、毛柑、毛化红、赖橘红。本草记载,橘红一词始出于元王好古《汤液本草》,柚出自《本草经集注》。《神农本草经》仅载有橘柚。《唐本草》记载:柚皮厚味甘,不似橘皮薄,味辛而苦。其肉有亦如橘,有甘有酸。特产于广东省化州市部分村镇,其外果皮为道地药材化橘红,由于密被绒毛,称之为毛橘红,为治疗痰证常用中药。明代《本草原始》云:“橘红,广东化州者胜”。自古以来,化州特产毛橘红就以质优效佳而闻名于世,曾列为明清两代皇室镇咳祛痰贡品。这种外果皮密被绒毛的柚(化州柚)种植历史已有千年,仅分布于东经110°~111°、北纬21°~22°15'的广东省化州市部分地区。20世纪80年代初,受到来源于柚的非道地化橘红~光橘红的冲击,化州柚一度濒临灭绝。如何判断中药的品质并进行鉴定是中药科技工作者工作的重要内容之一。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]中药鉴定常用的鉴别方法主要有性状鉴定、显微鉴定、高效液相色谱法。这些方法虽然各有优势,但是有的对人员经验要求极高,有的实验过程较为复杂等特点,不能满足市场快速、可靠检测的需要。本研究探讨建立一种高光谱检测方法,结合计算机人工智能算法,对四种不同的化橘红进行了鉴定研究,并用独立样本数据对不同的模型进行验证。[/color][b][color=#333333]1. [/color][color=#333333]材料与方法[/color][color=#333333]1.1[/color][color=#333333]材料[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]化橘红四种不同成分正品皮、伪品皮、正品果、伪品果由中山大学提供,其中正品皮样本32个自编批号ZPP1-32、正品果10个自编编号ZPG1-10、伪品果11个自编编号WPG1-11,伪品皮7个自编编号WPP1-7。样本经粉碎均匀后,各取5g放置于培养皿上,备用。[/color][b][color=#333333]1.2[/color][color=#333333]高光谱图像采集[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]利用GaiaSorter高光谱分选仪系统(V10E、N25E-SWIR)。高光谱成像仪、面阵列相机、卤素灯光源、暗箱、计算机组成。图像采集软件采用高光谱成像系统采集软件完成。高光谱图像预处理在specview上进行,后期的图像处理和光谱处理采用 ENVI5.3和MATLAB2011b 进行处理。[/color][align=center][img=,400,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301716370797_992_488_3.jpg!w400x300.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图1 GaiaSorter双系统分选仪[/color][/align][b][color=#333333]1.3 [/color][color=#333333]特征波长选择[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]光谱信息之间存在大量的冗余和共线性信息特征,对光谱有效信息的提取产生了较大的干扰,且大量光谱数据造成模型复杂、计算量大的问题。本文采用连续投影算法(successive projections algorithm,SPA)进行特征波长的选择,以减少信息冗余和共线性的影响,简化模型,减少计算量。[/color][color=#333333] SPA [/color][color=#333333]是一种特征变量前向选择算法,在光谱特征波长中取得了广泛的应用。本文采用 SPA 算法对去噪处理后的光谱进行特征波长选择。进行SPA 计算时,以建模集的光谱数据和类别赋值为输入,设置选择特征波长数的范围为 5~30。[/color][b][color=#333333]1.4 [/color][color=#333333]光谱指数[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]光谱指数的产生来源于植被指数,植被指数是指利用卫星不同波段探测数据组合而成的,能反映植物生长状况的指数。植物叶面在可见光红光波段有很强的吸收特性,在近红外波段有很强的反射特性,这是植被遥感监测利用卫星不同波段探测数据组合而成的,能反映植物生长状况的指数。植物叶面在可见光红光波段有很强的吸收特性,在近红外波段有很强的反射特性,这是植被遥感监测的物理基础,通过这两个波段测值的不同组合可得到不同的植被指数。光谱指数是通过任意两波段组合或三波段组合成各种光谱指数,如归一化植被指数(Normalized difference vegetable index,NDVI)、差值植被指数Difference vegetable index,DVI等,探寻最佳的波段组合用于各个领域的模型构建等。[/color][b][color=#333333]1.5 [/color][color=#333333]判别分析方法[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]偏最小二乘法判别分析( Partial least squaresdiscrimination analysis,PLS-DA)是一种用于判别分析的多变量统计分析方法。判别分析是一种根据观察或测量到的若干变量值,来判断研究对象如何分类的常用统计分析方法。其原理是对不同处理样本(如观测样本、对照样本)的特性分别进行训练,产生训练集,并检验训练集的可信度。本文分别基于全光谱、特别波长光谱建立 PLS-DA 判别分析模型,通过建立光谱数据与类别特征之间的回归模型,进行判别分析。[/color][b][color=#333333]1.6 [/color][color=#333333]极限学习机[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]极限学习机(extreme learning machine,ELM)是一种简单易用、有效的单隐层前馈神经网络SLFNs学习算法。2004年由南洋理工大学黄广斌副教授提出。传统的神经网络学习算法(如BP算法)需要人为设置大量的网络训练参数,并且很容易产生局部最优解。极限学习机只需要设置网络的隐层节点个数,在算法执行过程中不需要调整网络的输入权值以及隐元的偏置,并且产生唯一的最优解,因此具有学习速度快且泛化性能好的优点。本文中隐含层神经元个数从 1 到 520(288)以步长 1 进行寻优,以最小训练误差下的神经元个数为 ELM 模型隐含层神经元个数。[/color][b][color=#333333]1.7 [/color][color=#333333]评价指标[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]回归模型得到的样本的预测值不是整数,需要设置阈值以判断样本的归属。本文中阈值设置为 0.5 ,预测值小数点大于或等于0.5则加1归整,小于0.5则减1归整。总体识别精度是指正确识别的个数除以总数,正品皮识别精度是指正品皮正确识别的个数除以正品皮的总数,正品皮识别错误率指数被错误分为正品皮的个数除以正品皮的总数。[/color][b][color=#333333]2 [/color][color=#333333]结果与分析[/color][color=#333333]2.1 [/color][color=#333333]化橘红不同成分的原始光谱曲线[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]本试验采用V10E 相机获取400-1000 nm波长范围共520个波段的可见/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据,N25E-SWIR相机获取1000-2500 nm波长范围共288个波段的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据,正品皮、伪品皮、正品果、伪品果的光谱比较图如图2所示。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]从图1可以看到,总体而言,无论是400-1000 nm或1000-2500 nm波长范围内,正品皮的光谱反射率值低于其他三种成分的光谱曲线,从曲线变化趋势来看四种不同成分并没有十分明显的差异。本研究按照Kennard-Stone 算法将样本分成建模集和预测集,其中建模集 38 个样本,预测集32个样本。正品皮、伪品皮、正品果、伪品果分别赋值为 1、2、3、4(表1),不同化橘红成分建模集和预测集样本的划分如表1所示。[/color][align=center][img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,690,316]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301716490687_6323_488_3.png!w690x316.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图2化橘红不同成分反射光谱曲线图[/color][/align][align=center][color=#333333]表1 化橘红不同成分类别赋值与建模集合检验集样本划分[/color][/align] [table=568][tr][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center]正品皮[/align] [/td][td] [align=center]伪品皮[/align] [/td][td] [align=center]正品果[/align] [/td][td] [align=center]伪品果[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]类别赋值[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2[/align] [/td][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]4[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]建模集[/align] [/td][td] [align=center]22[/align] [/td][td] [align=center]4[/align] [/td][td] [align=center]5[/align] [/td][td] [align=center]7[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]检验集[/align] [/td][td] [align=center]20[/align] [/td][td] [align=center]3[/align] [/td][td] [align=center]5[/align] [/td][td] [align=center]4[/align] [/td][/tr][/table][b][color=#333333] [/color][color=#333333]2.2 [/color][color=#333333]化橘红鉴别算法分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]综合表2、表3和表4,对比光谱指数模型,PLS-DA模型,和 ELM 模型的识别效果可知,无论是光谱指数模型,PLS-DA模型或ELM 模型,基于1000-2500nm范围内构建的模型,其预测值的总体识别率、正品皮识别率均高于400-1000nm范围内的模型,且正品皮的识别错误率也低于400-1000nm范围内的模型。在光谱指数模型、PLS-DA 模型和 ELM 模型的模型中,ELM模型的识别准确性最高,其次是PLS-DA模型,最后是光谱指数模型。基于特征波段光谱的PLS-DA模型其识别准确性低于基于全波段光谱的PLS-DA的模型,但是基于特征波段光谱的ELM模型在400-1000 nm范围内,其识别准确性高于基于全波段光谱的ELM模型,在1000-2500nm范围内,其识别准确性与基于全波段光谱的ELM模型相同。图3为利用ELM模型在400-1000nm和1000-2500nm光谱范围内,基于特征波长和全波段检验集的实测值与预测值的赋予值。[/color][align=center][color=#333333]表2基于光谱指数模型检验化橘红样本的精度评价[/color][/align][align=center][img=,690,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301718080089_2220_488_3.png!w690x200.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]表3基于PLS-DA模型检验化橘红样本的精度评价[/color][/align][align=center][img=,690,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301718171948_4107_488_3.png!w690x240.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]表4 基于ELM模型检验化橘红样本的精度评价[/color][/align][align=center][img=,690,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301718314357_9332_488_3.png!w690x200.jpg[/img][/align][align=center][img=,690,662]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301718433557_9929_488_3.png!w690x662.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图3 基于400-1000和1000-2500nm的ELM模型预测结果[/color][/align][b][color=#333333]3 [/color][color=#333333]结论与讨论[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]本研究分别基于V10E与N25E-SWIR两款成像高光谱相机在400-1000nm、1000-2500nm波段分别获取四种化橘红样品的高光谱反射率,采用 SG 平滑算法对提取出的光谱数据进行去噪处理,同时采用 SPA 算法对去噪后的光谱提取特征波长,并分别基于全波段光谱、特征波段光谱建立 PLS-DA 判别模型和 ELM 模型,同时采用全波段循环,探寻最佳的NDVI、DVI两个光谱指数构建判别模型,用于鉴别正品皮、正品果、伪品皮、伪品果,取得了比较好的识别效果。基于特征波段光谱与全波段光谱建立的 ELM 模型取得了最佳效果,总体识别精度、正品皮识别精度、正品皮识别错误率分别为84%、95%和5%。在实际运用中,考虑到识别时间与成分,基于SPA算法提取的特征波段构建的ELM模型效果最佳。本论文研究结果为高光谱成像技术在药品真伪等鉴别检测中的应用提供了可行性。(本文已在中文核心期刊《时珍国医国药》沈小钟,黄宇,苏薇薇,陈兴海,崔穗旭.基于高光谱图像的化橘红快速鉴别研究.时珍国医国药,2019,30(06):1391-1396.)[/color]

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