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    MC‐UVE波長選擇法在近紅外光譜鑒別茯苓產(chǎn)地中的應用研究


    【發(fā)布日期】:2019-01-23  【來源】:菌物學報
    【作者】趙艷麗張霽王元忠
    【機構(gòu)】云南省農(nóng)業(yè)科學院藥用植物研究所
    【摘要】利用近紅外光譜鑒別云南不同產(chǎn)區(qū)藥用真菌茯苓。采用光譜標準偏差法(SSD)和蒙特卡羅無信息變量消除法(MC-UVE)逐步篩選光譜信息,利用K-S算法將白茯苓和茯苓皮劃分訓練集和驗證集,并結(jié)合偏最小二乘判別分析法(PLS-DA)分別構(gòu)建不同產(chǎn)區(qū)白茯苓和茯苓皮的分類模型,進一步建立不同產(chǎn)區(qū)茯苓的Fisher判別方程。結(jié)果表明:(1)通過主成分-馬氏距離(PCA-MD)分析,白茯苓和茯苓皮的近紅外光譜在主成分得分空間內(nèi)呈現(xiàn)出較大差異,構(gòu)建不同產(chǎn)區(qū)茯苓鑒別模型應將白茯苓及茯苓皮分開。(2)最優(yōu)主成分數(shù)為5時,采用SSD篩選的886個變量(7 501.74–4 088.35cm-1)構(gòu)建的白茯苓和茯苓皮的分類模型,其R2、RMSECV和RMSEP分別為0.986、0.988;0.320、0.283;0.425、0.395;采用MC-UVE法分別篩選出白茯苓和茯苓皮光譜信息(34個、22個變量)建立的分類模型,其R2、RMSECV和RMSEP分別為0.993、0.991;0.224、0.255;0.298、0.355。采用MC-UVE結(jié)合PLS-DA法建立的分類模型,有效降低了冗余信息,白茯苓和茯苓皮的R2均有所提升,RMSECV和RMSEP均有所降低,預測正確率分別由85.71%和83.33%,提高至100%。(3)進一步采用逐步判別分析法篩選出白茯苓(6個)和茯苓皮(4個)光譜變量,建立Fisher判別方程,回代驗證正確率均大于85.7%,交叉驗證正確率均大于66.7%,表明所建立的Fisher判別方程能較好地鑒別不同產(chǎn)區(qū)的茯苓。
    【基金】國家自然科學基金(31460538)~~;
    【關鍵詞】產(chǎn)地鑒別; 光譜標準偏差法; 偏最小二乘判別分析法; Fisher判別方程;
     
     
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