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
  • 天骅自动化仪表汞烘箱表烘箱温度计竹节烘箱
    烘箱温度计LncubaTer cabinet t hermometer一、概况及用途: 烘箱温度计是棒状温度计的一种,它专用于烘箱测量温度之用。二、造型及原理: 它是借助于注入液体解质之受热膨胀、避冷收縮的原理设计。 它是一根毛细孔玻璃管,在玻璃管的中段有一凸出于玻璃表面的原形挖瘩,用以在插入烘箱的温度计孔洞时不致落入烘箱内,也是用以控制温度计插入温场的深度,在毛细孔玻璃管的下端有储液泡与毛细孔连接、在玻璃管原形疙瘩之上部开始刻有计量温度的标尺,玻璃管上端拉细作成一环形的小圈用以悬挂用。三、使用方法: 使用前先检查温度计有否炸裂、断线等缺陷,然后将温度计中段原形疙瘩的下端直接插入烘箱固定插温度计的孔洞中,由玻璃管中段原形疙据的控制插入的位置,计盘温度的标尺露于烘箱的外面以便读取温度数。
  • 天骅自动化仪表汞烘箱表汞烘箱表竹节烘箱温
    烘箱温度计LncubaTer cabinet t hermometer一、概况及用途: 烘箱温度计是棒状温度计的一种,它专用于烘箱测量温度之用。二、造型及原理: 它是借助于注入液体解质之受热膨胀、避冷收縮的原理设计。 它是一根毛细孔玻璃管,在玻璃管的中段有一凸出于玻璃表面的原形挖瘩,用以在插入烘箱的温度计孔洞时不致落入烘箱内,也是用以控制温度计插入温场的深度,在毛细孔玻璃管的下端有储液泡与毛细孔连接、在玻璃管原形疙瘩之上部开始刻有计量温度的标尺,玻璃管上端拉细作成一环形的小圈用以悬挂用。三、使用方法: 使用前先检查温度计有否炸裂、断线等缺陷,然后将温度计中段原形疙瘩的下端直接插入烘箱固定插温度计的孔洞中,由玻璃管中段原形疙据的控制插入的位置,计盘温度的标尺露于烘箱的外面以便读取温度数。

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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  • 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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  • 广州西莱特污水处理设备有限公司菊花烘干机广州西莱特设计的菊花热泵烘干机是一种新型高效率节能烘干机,其工作原理是根据逆卡诺循环原理,采用少量的电能,利用压缩机,将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态,并大量吸收空气中的热能,气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的气体,然后进入冷凝器放热,把干燥介质加热,如此不断循环加热,可以把干燥介质加热至40℃~85℃。相对于电热烘干机而言,节约了三分之二的电能。菊花烘干工艺将鲜菊花置空气能热泵烘干房的物料托盘中,厚度3~5厘米,在60℃左右温度下烘干,九成干时取出略晒至全干即为成品。贡菊即为烘干品。以上几种加工方法,以烘干方法为zui好,干得快,质量好,出干率高,一般5公斤鲜花能加工1公斤干货。菊花亩产干品100~150公斤。以花序完整、身干、颜色鲜艳、气味清香、无梗叶、碎瓣、无霉变者为佳。菊花烘干机的优势(1)中低温干燥方式,干燥过程物料不变形、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养成分损失少,贮存期长,比传统干燥设备更有效保护物品的色、香、味、个体形态和有效成分,接近自然干燥,被干燥物等级高、无污染、更符合环保卫生要求;(2)可配置全热回收系统,大化降低能量消耗;(3)全自动控制方式,操作方便,可设定不同干燥曲线,满足不同干燥需要;温、湿度控制准确,波动小;(4)可与传统蒸汽、电加热、红外线、微波干燥结合使用,缩短干燥周期、节约后期运行费用。烘干的注意事项菊花品种有许多,干燥的工艺也在变化,用不同方式干燥工艺也有所不同。烘干温度从低到高,依次递增式调温,进行连续式排湿操作。 广州西莱特热泵烘干机具有以下特点1、烘干温度、时间可调,干燥均匀、品质高、工艺先进、外形美观大方。2、环保节能,不易锈蚀,经久耐用。3、自动控温、控湿,自动化程度较高,成品质量好,可根据客户工艺调整。4、可整进整出,也可分时间段进出,可操控性强。5、采用先进的高效低噪声耐高温离心风机,风量大,风压高,效率高。6、作业过程完全符合国家食品SC要求。西莱特热泵烘干机的构造热泵自控干燥系统由库房,热泵加热系统,冷凝排湿系统,温度湿度自动控制系统四部分组成。1、室外主机部分(产生烘干热量);2、室内部分(向烘干物料输送热量);3、凝结水管路系统(凝结水集中排放的通道);4、排湿系统风系统(输送新风、排风、循环空气的通道):风道、减噪器、送风口、回风口、排风口、新风口、风量调节阀;5、电器控制及配电系统。6、报警系统 当系统运行有异常情况时会发出警报。热泵烘干机主要组成部分1、热泵烘干机组:主要由压缩机、制冷剂、蒸发器、冷凝器(换热器)、链接管路、控制系统2、烘干房。3、物料架。空气能环保节能烘干机的烘干方案1、全自动控制。我们在使用的时候只需要开动机器就可以了,全触摸屏控制温湿度,精确度高。有效地避免人工操作而导致烘不干或者过度烘干的现象,降低劳动强度,减少运行成本。大大的减轻了工人的劳动强度,不需要日夜有人守着。2、节能环保。使用热泵烘干机进行烘干作业,在整个过程中都是没有经过任何污染的,这也极大的保证了菊花的卫生性,同时这种热泵烘干机比起传统的烘干机也更加的节能,在烘干同样的产量的作业时候,热泵烘干机比传统的烘干设备更加省时,并且节能、安全稳定。3、烘干质量好。因为菊花除了自身的营养价值以外,它的色、香、味以及形态方面的好坏也都是取决于烘干机的使用了。而热泵烘干机比起传统的干燥设备更能够有效保护了菊花在干燥的过程中对于这些方面的保护了。并且在卫生方面也是达到了国际卫生安全的标准。4、稳定性高:使用寿命长,维护费用低:是在传统空调的技术基础上发展而来的,工艺技术成熟,性能稳定、可靠,使用寿命长; 热泵是一种热量提升装置,高温热泵烘干机组利用逆卡诺原理,从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机原理相反,都是按照逆卡诺循环原理工作的,所不同二者前者升高温度后者降低温度。西莱特烘干机的应用范围十分广泛,它在中药材、木材、农产品、食品、工业品、海产品等领域都适用,想烘就烘,烘出品质,烘出您的所需。选择更专业、选择更正确,选择更智能、选择更环保,就选西莱特。
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  • 【“仪”起享奥运】化橘红

    [font=-webkit-standard][size=16px][color=#000000]化橘红,又名化皮、化州橘红、柚皮橘红或柚子皮,它的性味辛、苦,温,归肺、脾经。每当我看到它时,都会想起它那独特的形态和神奇的功效。它不仅是一种药材,更是一种承载着中华医学智慧和文化传承的宝贵财富。[/color][/size][/font][font=-webkit-standard][size=16px][color=#000000] 在《医学启源》[i][/i]中,有记载称化橘红能“理胸中滞气”;而在《本经逢原》[i][/i]中,更是提到它“专主肺寒咳嗽多痰”。这些古籍中的记载让我对化橘红有了更深刻的认识和了解。[/color][/size][/font][size=16px][font=-webkit-standard][color=#000000][/color][/font][/size][size=16px] 化橘红不仅形态独特,其功效更是令人称奇。它有理气宽中、燥湿化痰、消食等多种作用。每当我咳嗽不止、痰多难排时,我便会想到它。通常,我会将化橘红切片或研末后泡茶饮用,那淡淡的苦味中带着一丝丝芳香,让我倍感舒适。有时,我也会将其与其他药材一同煎服,以期达到更好的治疗效果。[/size][size=16px][/size][size=16px][font=-webkit-standard][color=#000000] 入药用的陈皮、橘红等原植物并不是普通的果园种植出来的。它们有专门的种植区域,培育出的果皮具有独特的药用价值。而果肉则因为味道不佳而被送往专门的处理厂进行加工处理,最终成为牲畜的饲料。这种“物尽其用”的方式不仅体现了人类对自然资源的合理利用,也彰显了中医药文化的博大精深。[/color][/font][/size][size=16px] 化橘红虽好,却并非人人适宜。它性温燥烈,易伤阴耗气,因此不宜多服。在食用之前,最好先咨询医生的建议,确保自己能够安全、有效地享受它的益处。[/size]

  • 【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]

  • 橘红G是啥东西

    求高人指点橘红G是啥东西,在医药标准YY/T 0654-2008里有,是用来做对生化分析仪的性能做检验用的,知道的请告诉我CAS号是多少,我都找了几天了,还没确定下来,急用啊

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