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基于太赫兹时域光谱技术的陶瓷胶粘结构胶层厚度均匀性评价方法
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作者 唐建新 王运生 +5 位作者 曹俊倡 朱保鑫 张京生 姜立平 王响 方炫杰 《佛山陶瓷》 2026年第2期12-14,共3页
因为陶瓷胶粘结构在迅猛发展的航空航天领域中变得越加重要,所以中间胶层的粘接均匀性评价也亟需优化。本文采用飞行时间信息和能量积分信息两种太赫兹时域光谱参数去表征陶瓷胶粘结构中间胶层厚度均匀性。首先利用太赫兹时域光谱系统... 因为陶瓷胶粘结构在迅猛发展的航空航天领域中变得越加重要,所以中间胶层的粘接均匀性评价也亟需优化。本文采用飞行时间信息和能量积分信息两种太赫兹时域光谱参数去表征陶瓷胶粘结构中间胶层厚度均匀性。首先利用太赫兹时域光谱系统对五个包含不同胶层厚度的特制陶瓷胶粘结构样品进行无损检测,每个样品单点采集若干数据。根据太赫兹飞行时间信息对胶层均匀性进行表征,得到不同胶层厚度数据相对标准差分别为5.5406%、1.3666%、0.6480%、16.0386%、5.1551%,相对标准差值越小则说明厚度均匀性越好;根据能量积分曲线中的偏度指标对胶层均匀性进行分析,得到能量积分偏度为-0.0734、-0.0254、0.0039、0.1716、0.1183,能量积分偏度值越小则说明厚度均匀性越好。此两种特征参数可以作为对陶瓷胶粘结构胶层厚度均匀性的评价的有效方法,具有重要意义。 展开更多
关键词 陶瓷胶粘结构 飞行时间 能量积分 厚度均匀性 THZ-TDS
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基于近红外-X射线融合光谱与非线性残差校正的大粒度煤热值PLS-AE-RR预测模型
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作者 乔一帆 刘若楠 +4 位作者 李斌 高睿 李佳轩 马维光 张雷 《光学精密工程》 北大核心 2026年第3期365-375,共11页
针对工业现场大粒径煤样难以研磨所导致的基体效应增强与光谱非线性响应加剧的问题,提出一种基于近红外光谱(Near-Infrared Spectroscopy,NIRS)与X射线荧光光谱(X-ray Fluorescence,XRF)融合的PLS-AE-RR混合预测模型,旨在提升对煤炭热... 针对工业现场大粒径煤样难以研磨所导致的基体效应增强与光谱非线性响应加剧的问题,提出一种基于近红外光谱(Near-Infrared Spectroscopy,NIRS)与X射线荧光光谱(X-ray Fluorescence,XRF)融合的PLS-AE-RR混合预测模型,旨在提升对煤炭热值的在线分析精度。该方法构建了"线性基线+非线性特征提取+残差校正"三级混合架构:先采用偏最小二乘回归(Partial Least Squares,PLS)建立光谱与热值间的全局线性关系,再利用自编码器(Autoencoder,AE)从融合光谱中提取PLS难以捕获的低维非线性表征,最后通过岭回归(Ridge Regression,RR)对非线性偏差进行残差校正。实验结果表明,该方法在大粒度煤样热值预测上取得突破进展,褐煤和烟煤的测试集决定系数R^(2)分别达到0.974和0.938,平均绝对误差分别为0.233 MJ/kg和0.216 MJ/kg,性能显著优于单一PLS及其他非线性校正模型,验证了岭回归在残差拟合中的泛化优势。本文为燃煤电厂提供了免研磨、高精度的原煤热值在线分析手段,为燃料精细化管理与优化运行提供了关键技术支撑。 展开更多
关键词 光谱分析 近红外光谱 X射线荧光光谱 热值预测 大粒度煤样 非线性校正 自编码器
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基于主成分分析的混合物溶液浓度测量
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作者 王方原 汲佩萱 +2 位作者 叶松 李树 王新强 《激光杂志》 北大核心 2026年第1期90-97,共8页
传统溶液浓度的光谱测量方法依赖于溶质特征峰的识别,因此,受到背景噪声和不同溶质信号的相互干扰,传统光谱测量方法对低浓度甲醇乙醇混合物溶液的浓度测量存在困难。基于光谱线性叠加理论和数学分析方法,通过提取单种溶质溶液的特征拉... 传统溶液浓度的光谱测量方法依赖于溶质特征峰的识别,因此,受到背景噪声和不同溶质信号的相互干扰,传统光谱测量方法对低浓度甲醇乙醇混合物溶液的浓度测量存在困难。基于光谱线性叠加理论和数学分析方法,通过提取单种溶质溶液的特征拉曼光谱,实现了低浓度甲醇乙醇混合物溶液的光谱分解和重建,得到了一种可用于快速检测低浓度甲醇乙醇混合物溶液的测量方法。首先利用不同浓度的甲醇乙醇单溶质溶液拉曼光谱进行分解与重建,提取了溶质拉曼信号和背景噪声的特征光谱。随后将这些特征光谱进行正交化处理,对低浓度甲醇乙醇混合物溶液的测量光谱进行投影分解和基组变换,得到溶质光谱的强度系数。最后根据溶质光谱的强度系数与浓度的线性关系,获得各溶质的浓度信息。本方法能有效克服传统方法对于溶质光谱特征峰的依赖,即使在溶质浓度较低、特征峰被背景噪声淹没时仍然能够发挥作用。 展开更多
关键词 主成分分析 拉曼光谱 混合物溶液 数据处理
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LIBS结合最大相关最小冗余特征选择的镁合金快速分类识别
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作者 陈明方 宫宇 +4 位作者 徐向君 冯磊 王鑫浩 邱选兵 李传亮 《光学精密工程》 北大核心 2026年第4期548-558,共11页
镁合金因其低密度、高比强度和优异的耐腐蚀性能,在航空航天、汽车及电子工业中得到广泛应用。激光诱导击穿光谱(LIBS)具有分析速度快、无需复杂样品制备等优势,因此在镁合金检测领域具有良好应用前景。由于LIBS光谱在不同次测量中存在... 镁合金因其低密度、高比强度和优异的耐腐蚀性能,在航空航天、汽车及电子工业中得到广泛应用。激光诱导击穿光谱(LIBS)具有分析速度快、无需复杂样品制备等优势,因此在镁合金检测领域具有良好应用前景。由于LIBS光谱在不同次测量中存在较大波动,同时不同类型镁合金的光谱相似度较高,数据中还包含冗余信息,直接分类往往效果有限。本文提出基于特征选择的镁合金快速分类方法,系统对比了最大相关最小冗余(mRMR)、随机森林(RF)和光谱指数三种特征选择方法,并结合支持向量机(Support Vector Machine,SVM)、反向传播神经网络(BPNN)和K近邻(KNN)三种分类模型,构建了多种镁合金分类模型。实验结果表明:mRMR-BPNN在仅使用180个特征的条件下,在首日和次日的数据测试中分别达到99.4%和92.5%的准确率,显著优于其他特征选择-分类器组合方法以及原始光谱直接分类方法。该方法在无需复杂前处理的条件下有效提升了模型的分类准确率与泛化能力,为镁铝合金材料的快速在线检测与质量控制提供了一种可靠分析手段,对推动LIBS技术在工业现场中的实际应用具有积极意义。 展开更多
关键词 激光诱导击穿光谱 镁合金 特征选择 机器学习
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高光谱成像结合BiTCN-SA的马铃薯晚疫病早期识别
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作者 罗祖升 刘雨琛 +1 位作者 王晓丹 张巧杰 《山东农业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期56-65,共10页
及早识别晚疫病是控制马铃薯晚疫病发展的关键,为充分利用高光谱数据波段间特征信息,提高模型对马铃薯晚疫病早期识别的精度,本文提出一种基于双向时间卷积网络(BiTCN)融合自注意力机制(SA)的马铃薯晚疫病早期识别模型(BiTCN-SA)。BiTC... 及早识别晚疫病是控制马铃薯晚疫病发展的关键,为充分利用高光谱数据波段间特征信息,提高模型对马铃薯晚疫病早期识别的精度,本文提出一种基于双向时间卷积网络(BiTCN)融合自注意力机制(SA)的马铃薯晚疫病早期识别模型(BiTCN-SA)。BiTCN通过正向和反向卷积支路捕捉波段间相关性特征,充分利用前后波段的关联性;自注意力机制动态分配不同波段的重要性权重,提高关键波段对模型分类的贡献度。BiTCN-SA模型将自注意力与BiTCN相融合,在双向上实现局部卷积特征与全局注意力权重的结合,实现双重特征提取,提高模型识别精度。采集3个等级(健康、无症状期、症状初期)的叶片高光谱数据并建模分析,通过对比SVM、RF等机器学习方法和CNN、LSTM、TCN、BiTCN等深度学习方法,以验证本文模型优越性。结果表明,BiTCN-SA模型的收敛速度比单一TCN和BiTCN更快,且模型精度显著提高,比其他机器学习和深度学习方法,具备更强大的特征提取能力,总体准确率达到98%,且对无症状期的病叶识别率达到96%。该方法充分利用高光谱波段间的深层信息,且模型识别率相比于其他机器学习和深度学习方法有大幅提高,为马铃薯晚疫病早期预警和防治提供技术支持。 展开更多
关键词 马铃薯晚疫病 高光谱成像 早期识别 双向时间卷积网络 自注意力机制 特征提取
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有机无机杂化钙钛矿薄膜的太赫兹光谱特性研究
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作者 陈宁 立凡闪 +12 位作者 郭钢祥 张瑞环 葛祺炀 王超 郭斌 王瑛辉 陈挺 叶怀储 陈旭文 仇跃鑫 赵梓辰 宋效先 姚建铨 《红外与激光工程》 北大核心 2026年第1期386-395,共10页
有机-无机杂化钙钛矿材料凭借其高载流子迁移率、可调带隙及宽谱吸收等特性,在太赫兹技术领域展现出巨大潜力。文中研究了有机-无机杂化钙钛矿(PEA)_(2)PbI_(4)薄膜的太赫兹光谱特性,利用太赫兹时域光谱系统(THz-TDS)对其在0.1~2.2 THz... 有机-无机杂化钙钛矿材料凭借其高载流子迁移率、可调带隙及宽谱吸收等特性,在太赫兹技术领域展现出巨大潜力。文中研究了有机-无机杂化钙钛矿(PEA)_(2)PbI_(4)薄膜的太赫兹光谱特性,利用太赫兹时域光谱系统(THz-TDS)对其在0.1~2.2 THz频段的光电响应进行表征。实验结果表明,通过优化旋涂工艺制备的薄膜在1.5 THz处呈现显著吸收峰,介电损耗低至1.72,折射率达2.85,且在<1 THz频段具有>90%的高透射率。X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分析证实,1500 r/min转速制备的样品具有高度有序的(00h)晶面取向和最低缺陷密度,其1.5/1.8 THz双峰吸收结构源于Pb-I骨架振动与层间耦合的协同作用。本研究为钙钛矿基太赫兹调制器、探测器及滤波器的设计提供了关键参数和理论依据。 展开更多
关键词 有机-无机杂化钙钛矿 太赫兹光谱特性 太赫兹时域光谱技术 光电性能
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基于CARS-1D-CNN与Vis/NIRS的贡梨SSC检测温度校正方法
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作者 吴至境 刘富强 +1 位作者 欧阳爱国 刘燕德 《食品科学》 北大核心 2026年第4期39-48,共10页
本研究针对可见-近红外光谱(visible/near infrared spectroscopy,Vis/NIRS)检测贡梨可溶性固形物含量(soluble solid contents,SSC)时易受样品温度波动干扰的问题,采用一种融合竞争性自适应重加权采样(competitive adaptive reweighted... 本研究针对可见-近红外光谱(visible/near infrared spectroscopy,Vis/NIRS)检测贡梨可溶性固形物含量(soluble solid contents,SSC)时易受样品温度波动干扰的问题,采用一种融合竞争性自适应重加权采样(competitive adaptive reweighted sampling,CARS)和一维卷积神经网络(1D convolutional neural network,1D-CNN)回归模型的温度校正方法,并设置6个温度梯度(5、10、15、20、25、30℃)进行验证。模型输入中引入温度标签作为辅助变量,有助于神经网络感知并适应不同温度条件下的光谱变化,从而提升模型对温度扰动的鲁棒性。将该方法与全局校准、广义最小二乘加权法(generalized least squares weighting,GLSW)、外部参数正交法(external parameter orthogonal,EPO)等温度校正方法进行对比验证。结果显示,CARS-1D-CNN在预测精度与鲁棒性方面优于EPO等传统方法,预测集的相关系数(Rp)和均方根误差分别达到0.885 9和0.548 3。相比本研究中的传统方法EPO,CARS-1D-CNN相关系数提升了2.96%,预测均方根误差降低了2.73%。该方法有效减轻了温度对光谱模型的干扰,提高了模型的稳定性和预测性能。 展开更多
关键词 竞争性自适应重加权采样-一维卷积神经网络 可见-近红外光谱 可溶性固形物含量 温度校正
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基于机器学习的复合材料层合板缺陷智能检测与性能预测
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作者 牛中原 《山东工业技术》 2026年第1期113-120,共8页
针对复合材料层合板缺陷人工检测效率低、预测精度不足的问题,提出一种基于机器学习的智能检测与性能预测方法。首先构建集成机器视觉、超声扫描与脉冲热成像的协同数据采集系统,获取层合板表面与内部状态的互补信息。其次设计融合多尺... 针对复合材料层合板缺陷人工检测效率低、预测精度不足的问题,提出一种基于机器学习的智能检测与性能预测方法。首先构建集成机器视觉、超声扫描与脉冲热成像的协同数据采集系统,获取层合板表面与内部状态的互补信息。其次设计融合多尺度特征与对比损失的卷积神经网络,用于鲁棒提取缺陷的深层语义与浅层细节特征;并采用迁移学习策略优化YOLOv7网络,实现对内部脱层、冲击损伤等缺陷的精准定位。最后,构建图神经网络与梯度提升回归树相结合的GNN-GBRT混合模型,将缺陷的形态、类型与空间分布映射至材料宏观力学性能,实现剩余强度的智能预测。基于350组样本的实验结果表明:优化后的YOLOv7模型平均精度达96.8%,较传统超声方法提升32.1%;GNN-GBRT模型对拉伸强度的预测平均绝对误差控制在4.7%以内。该方法在低对比度缺陷与复杂纤维纹理背景下仍保持高定位精度与强抗干扰能力,为复合材料结构健康管理提供了高效可靠的数据驱动解决方案。 展开更多
关键词 机器学习 YOLOv7网络 迁移学习 GNN-GBRT模型 拉伸强度 复合材料层合板 缺陷检测 多尺度特征
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基于偏振分辨LIBS结合连续背景扣除的土壤检测研究
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作者 余洋 徐波 兰智高 《大气与环境光学学报》 2026年第2期311-319,共9页
为了提高土壤激光诱导击穿光谱(LIBS)定量分析效果,采用偏振分辨LIBS结合连续背景扣除算法(CBSA)来抑制连续背景辐射。与LIBS原始光谱(无偏振)相比,CBSA的应用使得4条特征谱线FeⅠ:404.581 nm、PbⅠ:405.78 nm、CaⅠ:422.67 nm以及MgⅠ:... 为了提高土壤激光诱导击穿光谱(LIBS)定量分析效果,采用偏振分辨LIBS结合连续背景扣除算法(CBSA)来抑制连续背景辐射。与LIBS原始光谱(无偏振)相比,CBSA的应用使得4条特征谱线FeⅠ:404.581 nm、PbⅠ:405.78 nm、CaⅠ:422.67 nm以及MgⅠ:518.361 nm的光谱信背比(SBR)分别提高4.0、8.6、14.4和5.5倍,平均提高8.1倍;而偏振分辨LIBS结合CBSA则使得4条特征谱线的光谱SBR分别提高12.5、18.6、22.5和8.6倍,平均提高15.6倍。CBSA使得4条特征谱线的光谱相对标准偏差(RSD)分别下降0.8%、0.3%、2.1%和0.6%,平均下降1.0%;偏振分辨LIBS结合CBSA则使得4条特征谱线的光谱RSD分别下降3.5%、2.8%、3.7%和1.4%,平均下降2.9%。偏振分辨LIBS结合CBSA使得Cr元素的校准方均根误差(RMSEC)由0.088减小到0.053,减小了40%。这些结果表明,偏振分辨LIBS结合CBSA能够有效提高土壤LIBS定量分析精度。 展开更多
关键词 光谱学 激光诱导击穿光谱 偏振 连续背景扣除 土壤
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视频光谱结合色差宝对静电复印纸的快速无损检验
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作者 周珊 《实验与分析》 2026年第1期100-106,共7页
随着自动化办公的普及,静电复印纸使用广泛且品牌型号繁多,给鉴定工作带来挑战。现有静电复印纸检测方法存在仪器昂贵、操作复杂、破坏检材等局限,难以满足实际办案需求。用VSC9000视频光谱仪和色差宝,对33个品牌、70种不同规格(A4/A3、... 随着自动化办公的普及,静电复印纸使用广泛且品牌型号繁多,给鉴定工作带来挑战。现有静电复印纸检测方法存在仪器昂贵、操作复杂、破坏检材等局限,难以满足实际办案需求。用VSC9000视频光谱仪和色差宝,对33个品牌、70种不同规格(A4/A3、70 g/m^(3)、80g/m^(3)等)的静电复印纸进行了快速无损检验研究。基于不同厂家静电复印纸在原材料、生产工艺等方面的差异,通过透射点光源、短波紫外光、强荧光等多种光源条件获取光谱图像,结合静电复印纸白度测量结果进行分析。研究发现,70种样品在透射光下可分为淡黄色、棕红色、紫色、灰色四类,各类别样品通过短波紫外光谱、强荧光光谱特征及白度值差异,能够实现对不同厂家、不同型号静电复印纸的有效区分,部分同品牌不同型号静电复印纸也可辨别。该方法无需样品前处理,操作便捷、检验快速且无损,结论直观,光源参数可记录,能提升鉴定结论的可信度与采信度,为法庭科学中静电复印纸的区分鉴定提供了有效手段。 展开更多
关键词 静电复印纸 视频光谱仪 色差宝 无损检验 快速区分
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变压器油中溶解二氧化碳光谱监测降噪研究
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作者 丁文斌 李红英 +1 位作者 汪昱煜 许枢畅 《工业仪表与自动化装置》 2026年第2期104-108,共5页
为实现变压器油中溶解二氧化碳(CO_(2))实时监测,设计了基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的变压器油中CO_(2)监测装置,采用粒子群算法优化积分梳状滤波降低现场噪声对二次谐波的影响,滤波后信噪比由7.86 dB提升至18.33 dB,采用背景扣... 为实现变压器油中溶解二氧化碳(CO_(2))实时监测,设计了基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的变压器油中CO_(2)监测装置,采用粒子群算法优化积分梳状滤波降低现场噪声对二次谐波的影响,滤波后信噪比由7.86 dB提升至18.33 dB,采用背景扣除技术去除怀特池吹扫过程中引入的空气中CO_(2)成分,实现了自动取样、脱气、测量以及回油功能。在气相标定实验中,优化后的二次谐波峰谷值与浓度的拟合线性度达0.9995,具备良好的线性关系;在油样测试中,装置的检测下限与误差满足国网A级要求,可为变压器油中溶解气体分析提供准确的CO_(2)值。 展开更多
关键词 二氧化碳 可调谐半导体激光吸收光谱 积分梳状滤波 二次谐波
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基于太赫兹成像结合压缩感知与超分辨的葵花籽饱满度检测 被引量:1
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作者 李斌 谢立明 +3 位作者 黎艳兵 杨金丽 吴建 欧阳爱国 《农业工程学报》 北大核心 2025年第3期263-271,共9页
太赫兹成像技术虽已被证实能够用于检测葵花籽内部品质,然而其成像速度较为缓慢,难以实现切实且迅速的检测。为了实现对葵花籽饱满度的快速检测,该研究将压缩感知与注意力增强超分辨率生成对抗网络(A-ESRGAN)模型相结合应用于太赫兹成... 太赫兹成像技术虽已被证实能够用于检测葵花籽内部品质,然而其成像速度较为缓慢,难以实现切实且迅速的检测。为了实现对葵花籽饱满度的快速检测,该研究将压缩感知与注意力增强超分辨率生成对抗网络(A-ESRGAN)模型相结合应用于太赫兹成像领域。首先,选用压缩采样匹配追踪(compressive sampling matching pursuit,CoSaMP)重构算法来验证不同测量矩阵的性能,根据最佳综合性能选取高斯矩阵作为测量矩阵。其次,通过比较基于交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers,ADMM)结合全变分(total variation,TV)正则化(ADMM_TV)和子空间追踪(subspace pursuit,SP)等5种重构算法的峰值信噪比和重构时间等评价指标评估图像重建质量。结果表明ADMM_TV在峰值信噪比、均方误差、结构相似性指数表现最佳,自然图像质量评估器在测量比例超过6.0%最低,尽管重构时间无明显优势,但综合表现优于其他算法。最后,运用多尺度注意力增强超分辨率生成对抗网络(A-ESRGANmulti)模型对压缩感知不同采样率的重构图像进行处理,其效果优于真实图像增强超分辨率生成对抗网络(RealESRGAN)和单尺度注意力增强超分辨率生成对抗网络(A-ESRGAN-single),提升了图像质量,使边缘对比度得以提高,为后续的图像分割提供了便利。研究表明,压缩感知与A-ESRGAN-multi模型相结合用于检测葵花籽饱满度是可行的,验证集的饱满度误差平均为2.50%,最大检测误差为6.41%。综上所述,将压缩感知与A-ESRGAN-multi模型相结合,能够有效地节省82.5%的采样时间,为葵花籽的品质检测开辟了新的途径。 展开更多
关键词 葵花籽 压缩感知 A-ESRGAN-multi 饱满度 太赫兹成像 模型
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基于均匀插值的浮游藻类规范光谱库构建方法及应用 被引量:1
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作者 张小玲 王思琦 +5 位作者 赵南京 殷高方 董鸣 王翔 张胜俊 陈玮杰 《光谱学与光谱分析》 北大核心 2025年第5期1225-1235,共11页
浮游藻类是海洋生态系统中最重要的生产者。离散三维荧光光谱法解决了连续三维荧光光谱仪运行条件要求高的问题,能够满足浮游藻类的在线与原位监测需求。但活体荧光不稳定性以及色素组成相似性导致的不同藻类光谱之间离散三维荧光光谱... 浮游藻类是海洋生态系统中最重要的生产者。离散三维荧光光谱法解决了连续三维荧光光谱仪运行条件要求高的问题,能够满足浮游藻类的在线与原位监测需求。但活体荧光不稳定性以及色素组成相似性导致的不同藻类光谱之间离散三维荧光光谱差异降低的问题,限制了浮游藻离散三维荧光光谱法的实际应用。本工作研究了不同生境条件下硅藻和甲藻三维荧光光谱特征,分析了常见的浓度归一化平均值(以下称平均法)规范光谱库构建方式的局限性,在此基础上提出了一种基于均匀插值的规范光谱库构建方法。通过实验分别研究了浮游藻类规范光谱库的最佳插值范围和最优插值数目,结果表明,M±2S范围的平均覆盖率达88%,平均相关系数达0.98,是光谱库的最优插值的范围。当插值数目为10条时,测量准确性比平均法提高了近13%,运算时间为0.4948 s,是兼顾准确性和运算效率的最优插值数目。基于此,构建基于均匀插值的硅藻和甲藻类规范光谱库,结合最小二乘多元线性回归分析,对实验室配置的浓度已知藻类样品进行三维荧光光谱解析,并与平均值法解析结果进行比较。结果表明,采用均匀插值法构建的规范光谱库,对5种不同浓度梯度藻样本的测量值与标准叶绿素a浓度之间的相关系数(k值)范围为0.828~1.149,决定系数(R2)在0.616~0.953之间。对硅藻门识别失败的样本数量从平均值法的21个显著减少至仅2个,对硅藻和甲藻的解析相对误差平均值分别为36.9%和30.7%,较平均值法分别降低了20.6%和19.0%,表明基于均匀插值的规范光谱库构建方法非常有效地提高了硅藻和甲藻的定量解析精度。将此建库方式分别扩展至蓝藻、绿藻和隐藻,并应用于海水叶绿素原位监测仪(AFA)的南海试验。本研究为浮游藻类快速准确测量提供了一种有效的技术方法,也为未来海洋生态监测和环境保护提供了有力的科学支撑。 展开更多
关键词 浮游藻类 荧光法 光谱库构建 均匀插值 生态安全
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多层深度学习模型驱动的水质COD测量研究 被引量:1
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作者 郑培超 何浩楠 +7 位作者 陈述斌 李海娟 侯艳 李成林 阮伟 杨琴 王金梅 李彪 《中国无机分析化学》 北大核心 2025年第5期618-627,共10页
有机物污染严重威胁着水资源生态系统,并直接危害人类健康。化学需氧量(COD)作为评估水体污染程度的重要指标,其准确预测对于有效的水质管理和环境保护至关重要。然而,由于水质序列的非线性和非平稳性特征,传统的预测模型在准确性上存... 有机物污染严重威胁着水资源生态系统,并直接危害人类健康。化学需氧量(COD)作为评估水体污染程度的重要指标,其准确预测对于有效的水质管理和环境保护至关重要。然而,由于水质序列的非线性和非平稳性特征,传统的预测模型在准确性上存在局限。此外,将深度学习网络与元启发式算法结合的性能尚未得到充分验证。为了克服这些挑战,提出了一种创新的多层深度学习模型,用于提高紫外-可见吸收光谱技术在COD测量中的预测精度。模型融合了卷积神经网络(CNN)以提取光谱的空间特征,双向长短期记忆网络(BiLSTM)以捕捉数据的时间依赖性,以及注意力机制(Attention)以增强对关键信息的识别。通过鲸鱼优化算法(WOA)对超参数进行优化,显著提升了预测性能。结果表明,模型在测试集上的决定系数(R2)为0.9601,均方根误差(RMSE)为0.1339,平均绝对误差(MAE)为0.1092,显著提高了COD预测的精确度和鲁棒性。未来的研究将探索集成更多环境变量,以开发更为全面的深度学习模型,进一步推动水质监测与管理技术的发展。 展开更多
关键词 光谱学 化学需氧量 深度学习 超参数优化 水质检测
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紫外-荧光特征级融合结合CARS-BO-LSSVM的水质COD检测方法 被引量:1
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作者 郑培超 李成林 +5 位作者 王金梅 杨琴 曾金锐 吕强 阮伟 何浩楠 《中国测试》 北大核心 2025年第4期91-99,共9页
化学需氧量(COD)是表征水体中有机物含量的重要指标。使用基于不同光谱法的算法模型可以实现地表水COD的快速准确检测,针对紫外吸收光谱法和激光诱导荧光光谱法在测量精度上的不足,提出基于紫外-荧光特征级融合的光谱检测方法。将采集... 化学需氧量(COD)是表征水体中有机物含量的重要指标。使用基于不同光谱法的算法模型可以实现地表水COD的快速准确检测,针对紫外吸收光谱法和激光诱导荧光光谱法在测量精度上的不足,提出基于紫外-荧光特征级融合的光谱检测方法。将采集的实际水样经标准化学法得到COD理化值,以氘卤灯作为紫外-可见光源和以405 nm单波长半导体激光器作为激发光源,采用自主搭建的光谱系统采集水样的紫外吸收光谱和荧光发射光谱。选择Savitzky-Golay滤波对光谱去噪平滑,由竞争性自适应重加权采样(CARS)对光谱进行特征提取,并与主成分分析、连续投影算法对比,以贝叶斯优化的最小二乘支持向量(BO-LSSVM)算法作为建模方法,分别建立基于紫外吸收光谱法、激光诱导荧光光谱法和紫外-荧光特征级融合法的预测模型。结果表明:采用紫外-荧光特征级融合法的预测模型性能优于单一光谱法,提出的基于紫外-荧光特征级融合结合CARS-BO-LSSVM模型在噪声容限和预测精度方面优于其他模型,训练集R2为0.9371、RMSE为0.2726 mg·L^(–1)、MRE为9.99%,测试集R2为0.9377、RMSE为0.2578 mg·L^(–1)、MRE为7.68%。该方法对水质光谱的非线性分析具有良好的泛化性和鲁棒性,可为水质COD的快速检测提供可靠的参考价值和研究思路。 展开更多
关键词 化学需氧量 激光诱导荧光 特征级数据融合 竞争性自适应重加权采样
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深地岩屑元素组分的激光诱导击穿光谱检测方法 被引量:1
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作者 郭清滨 胡伟 +5 位作者 时铭鑫 郑鹏飞 吴迪 艾勇 陈民鑫 俞军 《测井技术》 2025年第3期401-410,共10页
针对超深层油气勘探中岩屑矿物元素与碳元素现场快速检测的需求,提出了一种基于激光诱导击穿光谱的深地岩屑元素组分检测方法。通过系统分析碳酸岩、砂岩及泥岩的特征谱线,建立了Si、Ca、Mg、Fe、Al及C元素的定量模型。实验采用多点采... 针对超深层油气勘探中岩屑矿物元素与碳元素现场快速检测的需求,提出了一种基于激光诱导击穿光谱的深地岩屑元素组分检测方法。通过系统分析碳酸岩、砂岩及泥岩的特征谱线,建立了Si、Ca、Mg、Fe、Al及C元素的定量模型。实验采用多点采样与均值处理策略,结合X射线荧光光谱与中子俘获测井数据验证检测精度。结果表明,主要矿物元素Si、Ca、Mg的绝对预测误差不超过3.20%,Fe、Al元素的误差小于0.31%。此外,该方法实现了塔里木盆地超深井岩屑的C元素检测,与录井数据趋势一致。研究证实,激光诱导击穿光谱技术可突破传统方法的轻元素检测限制,为超深层油气勘探提供高精度的多元素同步分析手段,对储层含油性快速评价具有重要应用价值。 展开更多
关键词 测井解释 激光诱导击穿光谱 元素定量分析 油气页岩 超深井 中子俘获测井
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结构光谱学技术在药物蛋白相互作用研究中的应用进展
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作者 刘倩 关欣宇 +2 位作者 张译文 赵瑜 李进 《光谱学与光谱分析》 北大核心 2025年第S1期269-276,共8页
药物-蛋白质相互作用(DPI)研究是现代药物研发的核心内容,贯穿靶点发现、机制解析与药效优化的全过程。深入理解DPI不仅有助于提升药物的选择性与治疗效果,降低毒性和不良反应风险,也是实现精准医疗和加速新药发现的关键路径。本文系统... 药物-蛋白质相互作用(DPI)研究是现代药物研发的核心内容,贯穿靶点发现、机制解析与药效优化的全过程。深入理解DPI不仅有助于提升药物的选择性与治疗效果,降低毒性和不良反应风险,也是实现精准医疗和加速新药发现的关键路径。本文系统综述了结构光谱技术在药物-蛋白质相互作用研究中的应用进展,重点聚焦各种技术的最新突破与挑战,并对各技术的优势与局限进行评述,强调多模态技术整合在复杂体系机制解析中的潜力。首先,重点介绍了红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱、圆二色光谱与振动圆二色光谱等分子光谱手段在蛋白构象监测与分子相互作用分析中的应用,红外与拉曼光谱具有无标记、高灵敏等优势,能动态监测蛋白二级结构变化,表面增强拉曼光谱可实现单分子检测,时间分辨圆二色光谱可捕捉毫秒级构象重排。其次,文章深入探讨了X射线晶体学、冷冻电镜、核磁共振及质谱技术在高分辨结构解析、弱亲和力识别和动态机制研究中的优势与挑战,X射线晶体学与冷冻电镜提供原子级分辨率的三维结构,适用于膜蛋白与大分子复合物。核磁共振适合溶液态研究,能解析弱结合、柔性区域与构象动态,常用于片段筛选。质谱技术在结合位点识别与高通量筛选中表现出色,适用于复杂体系。这些技术可用于解析结合位点、构象变化与动力学参数,从分子层面揭示非共价与共价相互作用的本质。最后,文章展望了DPI研究智能化、系统化发展的应用前景和挑战,指出多模态建模、AI辅助分析及新型传感器等人工智能的应用在应对信号干扰、样品制备复杂和定量分析稳定性差等传统问题的潜力,开发等,为应对生物医药发展的挑战以及多学科交叉和多模态技术融合等前沿领域发展提供参考。 展开更多
关键词 药物-蛋白质相互作用 结构光谱学技术 分子光谱 X射线晶体学 冷冻电镜 核磁共振波谱 质谱 人工智能
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不同地区野生冬虫夏草光谱特征研究 被引量:3
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作者 刘子恒 法明作 《甘肃高师学报》 2025年第1期22-26,共5页
通过对产自甘南藏族自治州和玉树藏族自治州的冬虫夏草粉末进行红外光谱检测,分析了两者的主要成分并比较它们的红外光谱和二阶导数红外光谱.通过比较红外光谱特征峰的相对强度及细微特征,发现了冬虫夏草的标准光谱图像及两地区冬虫夏... 通过对产自甘南藏族自治州和玉树藏族自治州的冬虫夏草粉末进行红外光谱检测,分析了两者的主要成分并比较它们的红外光谱和二阶导数红外光谱.通过比较红外光谱特征峰的相对强度及细微特征,发现了冬虫夏草的标准光谱图像及两地区冬虫夏草的光谱图像差别,主要表现在3288.09、1652.72、1083.82、622.90 cm^(-1)等附近的特征峰的区别.研究结果表明,“甘南虫草”较“玉树虫草”含有更多的甘油三酯,玉树虫草则含有更多的虫草酸和蛋白质.这些检测方法为快速鉴定野生冬虫夏草产地提供了理论依据. 展开更多
关键词 冬虫夏草 真伪鉴定 红外光谱 二阶导数红外光谱
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基于TabPFN的分数阶高光谱橡胶树叶片白粉病诊断研究
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作者 胡文锋 陈周洋 +4 位作者 李创 罗小川 赵永臣 何勇 唐荣年 《光谱学与光谱分析》 北大核心 2025年第12期3332-3341,共10页
白粉病(PM)是影响橡胶树健康生长和天然橡胶产量的常见叶部病害之一,快速准确地进行病害诊断分级对实施精准防控和保障天然橡胶产量具有重要意义。利用高光谱成像技术对海南橡胶种植区的染病叶片进行检测分析,采集了不同病害等级的橡胶... 白粉病(PM)是影响橡胶树健康生长和天然橡胶产量的常见叶部病害之一,快速准确地进行病害诊断分级对实施精准防控和保障天然橡胶产量具有重要意义。利用高光谱成像技术对海南橡胶种植区的染病叶片进行检测分析,采集了不同病害等级的橡胶叶片样本,通过高光谱成像设备获取965.4~1668.0 nm波段范围的反射光谱数据。高光谱数据存在噪声和信息冗余,采用支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、多层感知机(MLP)三种传统模型和具有自动加权特征能力的表格化先验数据拟合网络(TabPFN)对原始光谱及Savitzky-Golay平滑、标准正态变换(SNV)、分数阶微分(FOD)预处理后的全波段数据进行建模分析,通过多模型评估筛选出最优光谱校正方法。为了验证TabPFN的特征加权能力,基于最优预处理数据,分别采用主成分分析(PCA)、ReliefF、最大相关性最小冗余(mRMR)及HSICLasso算法进行特征选择,提取与白粉病分级相关的敏感波段。对比全波段与特征子集在不同分类模型上的性能差异,确定最优模型架构。最后采用SHAP可解释性分析方法,揭示最优模型中关键特征波段对白粉病分级的主要影响。结果表明:在所有诊断模型中TabPFN均能达到最优,展现其较高的鲁棒性和较好的特征加权选择能力。其中,FOD预处理能有效处理光谱噪声并放大有效细节特征,提升数据质量的效果最优,基于该方法的全波段TabPFN模型分类准确率达95.27%,较传统方法提升3.24%~13.24%,HSICLasso筛选20个关键特征后准确率仍保持94.31%,模型复杂度降低近90%,精度仅降低1.01%。SHAP分析显示1160和1400 nm附近波段为关键判别区域,该波段区域与C—H、O—H化学键振动高度相关,对应叶片碳水化合物、木质素以及水分含量,表明该模型能够有效捕捉由白粉病引起的叶片理化参数变化所导致的光谱响应特征。验证了FOD结合TabPFN算法检测白粉病的可行性,所建模型可精准判定病害等级,为胶园精准施药、保障橡胶树健康以提升橡胶产量提供参考。 展开更多
关键词 高光谱成像 橡胶树白粉病 分数阶微分 机器学习 可解释性分析
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基于高光谱成像的烟火药快速可视化识别方法
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作者 李云鹏 王宏炜 +3 位作者 代雪晶 武连全 胡伟成 张彦春 《光谱学与光谱分析》 北大核心 2025年第8期2183-2189,共7页
涉爆现场勘查工作中,烟火药的快速探测和准确识别对重大突发爆炸案件的防控与快速处置起着至关重要的作用,而当前对烟火药等爆炸物进行现场快速检测方法大多存在识别速度低、可视化困难等问题。鉴于此,提出一种基于高光谱成像技术结合... 涉爆现场勘查工作中,烟火药的快速探测和准确识别对重大突发爆炸案件的防控与快速处置起着至关重要的作用,而当前对烟火药等爆炸物进行现场快速检测方法大多存在识别速度低、可视化困难等问题。鉴于此,提出一种基于高光谱成像技术结合单类支持向量机(OCSVM)快速发现与识别烟火药的方法。首先,使用高光谱相机采集检材400~720 nm波段的高光谱数据,运用主成分分析(PCA)对数据进行降维,通过乘性散射校正(MSC)消除样本表面颗粒散射引起的基线偏移,使用Savitzky-Golay(SG)平滑抑制高频噪声,提升光谱信噪比。其次,为减少模型复杂度提高效率,通过Kennnard-Stone(K-S)方法从光谱数据中选取代表性的烟火药样本作为数据集,以4∶1的比例将其划分为训练集和测试集,在此基础上建立OCSVM模型。再次,为验证模型对烟火药的识别能力,使用相同的训练集建立孤立森林(iForest)、自编码器(AE)模型,对比三种模型对烟火药的识别能力。最后,将识别结果映射到检材的RGB图像中,采取掩膜操作标记目标类像素得到识别图像,实现烟火药的可视化识别效果。结果表明,OCSVM方法对多种检材识别的总体精度高于0.95、F1得分和AUC值超过0.8、识别时间低于2 s,OCSVM在分类准确率、运行速度、F1得分和曲线下面积(AUC)等指标上的表现均优于孤立森林模型和自编码器模型。在可视化识别方面,经过映射和掩膜操作后得到基于OCSVM模型的识别图像可以较为准确的反映出烟火药在所有检材中的分布情况,而基于孤立森林和自编码器模型的识别图像未能很好的反映烟火药在黄色纸和黑色涤纶布料上的分布。研究表明,本文提出的基于高光谱成像结合OCSVM的烟火药识别方法具有识别准确率高、反应速度快、泛化能力强的特点,能够快速、准确、无损地识别检材中的烟火药。其识别精度、识别速度以及可视化效果可很好的适用于涉爆现场烟火药的快速发现与临场检测,为现场勘查中烟火药的搜寻提供一种有效方法。 展开更多
关键词 高光谱成像技术 单类支持向量机 烟火药 可视化识别
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