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基于多分类模型的记号笔墨水红外光谱分析

发布时间:2022-01-25 16:41
  记号笔墨水的区分鉴别在相关案件的侦破和诉讼中具有重要意义。本实验采用红外光谱法(ATR-FTIR)获取记号笔的原始光谱,并对原始光谱分别进行自动基线校正、Savitzky-Golay平滑、峰面积归一化和小波阈值去噪四种预处理消除噪声等干扰因素并确定特征波长,同时结合判别分析(DA)、径向基函数神经网络(RBF)和K近邻算法(KNN)构建分类模型。结果表明,三种模型对黑色笔的分类最准确,均实现了100%的识别,对红蓝色笔区分能力次之,相比较DA和RBF,KNN模型的分类精度最高。采用ATR-FTIR结合DA-RBF-KNN法能为记号笔的类型准确检测提供新的分析手段,且模型检测精度高,方法具有普适性和一定的借鉴意义。 

【文章来源】:化学通报. 2019,82(02)北大核心CSCD

【文章页数】:6 页

【文章目录】:
1 实验部分
    1.1 实验样本与光谱采集
    1.2 数据预处理
    1.3 分类模型构建
2 分析与讨论
3 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于K近邻分类算法的涉恐信息过滤模型研究[J]. 唐华,杨解君,王俊,黄炜.  情报杂志. 2018(03)
[2]全谱段光谱分析的块状商品煤种类鉴别[J]. 任淯,孙雪剑,戴晓爱,岑奕,田亚铭,王楠,张立福.  光谱学与光谱分析. 2018(02)
[3]衰减全反射红外光谱法测定电工胶带粘合剂[J]. 孙振文,程芳彬,乔婷,刘占芳,张冠男.  分析试验室. 2017(12)
[4]基于K近邻算法的塑钢窗拉曼光谱分析[J]. 何欣龙,陈利波,王继芬,桑国通.  激光与光电子学进展. 2018(05)
[5]ATR-FTIR结合判别分析法快速鉴别天然柠檬风味精油种类[J]. 陈梓云,黄云,梁焱红,阮韵丹.  化学试剂. 2017(06)
[6]用气相色谱-质谱法和薄层色谱法分析蓝色圆珠笔油墨及其分类[J]. 牛凡,黄建同,何森,陆天.  理化检验(化学分册). 2017(01)
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[8]用红外光谱技术研究氢键的键合方式[J]. 白炳莲,韦珏,王海涛,李敏.  化学通报. 2013(02)
[9]基于径向基函数神经网络的高光谱遥感图像分类[J]. 谭琨,杜培军.  光谱学与光谱分析. 2008(09)



本文编号:3608885

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