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国家杰出青年科学基金(31200390)

作品数:4 被引量:13H指数:1
相关作者:王志刚方一鸣赵肖宇佟亮谭峰更多>>
相关机构:齐齐哈尔大学黑龙江八一农垦大学燕山大学更多>>
发文基金:国家杰出青年科学基金黑龙江省教育厅科学技术研究项目黑龙江省自然科学基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学

主题

  • 3篇自适
  • 3篇自适应
  • 2篇去噪
  • 2篇自适应去噪
  • 2篇拉曼
  • 2篇拉曼光谱
  • 2篇光谱
  • 1篇信号
  • 1篇信号降噪
  • 1篇生物体
  • 1篇双谱
  • 1篇自适应性
  • 1篇近红外
  • 1篇基线
  • 1篇痕量
  • 1篇红外

机构

  • 4篇黑龙江八一农...
  • 4篇齐齐哈尔大学
  • 3篇燕山大学
  • 1篇中国林业科学...
  • 1篇电子工程学院

作者

  • 3篇赵肖宇
  • 3篇方一鸣
  • 3篇王志刚
  • 3篇佟亮
  • 2篇谭峰
  • 1篇翟哲
  • 1篇翟哲

传媒

  • 4篇光谱学与光谱...

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
EEMD自适应去噪在拉曼光谱中的应用被引量:11
2013年
二代小波是公认较好的降噪手段,但是降噪效果依赖于基函数、分解层数和阈值等参数设置。经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)无需参数设定,按照频率特性将信号分解成本征模函数(intrinsic mode function,IMF),对IMF滤波,实现了信号自适应去噪。拉曼光谱中信号和噪声交叠集中在极高频段,EMD产生模态混叠问题,影响去噪效果。应用总体平均经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)拉曼光谱克服了模态混叠,有效区分出高频信号和噪声,获得了与小波函数相似去噪效果。文中首先对一段非线性非平稳豆油脂拉曼光谱EMD分解,可见模态混叠,EEMD分解出清晰模态的特征分量。然后分别用快速傅里叶变换(fast Fourier transform,FFT)、小波变换(Wavelet)、EMD和EEMD处理含噪光谱,信噪比、均方根误差、相关系数三个方面指标表明FFT高频去噪效果最差,其次是EMD,恰当的Wavelet同EEMD效果相当,EEMD的优势是降噪过程的自适应。最后提出光谱时频分析方法和IMF噪声属性判别准则研究趋势。
赵肖宇方一鸣王志刚翟哲
关键词:拉曼光谱信号降噪自适应
自适应的EEMD残余相关基线校正算法被引量:1
2014年
基线校正是光谱分析的重要环节,现有算法通常需要设定关键参数,不具备自适应性。根据总体平均经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)残余量特点,提出用残余量拟合光谱基线。通过残余量与信号相关性、残余量自相关和互相关性(称为残余相关准则)判断残余量是否是基线组成部分,以此为基础提出一种自适应的EEMD残余相关基线校正算法。对叠加曲线背景和线性背景的模拟光谱数据进行实验,结果显示在已知基线数学假设情况下,EEMD残余相关法逊于多项式拟合,同非线性拟合相差不多,优于小波分解。在没有光谱背景知识情况下,对真实拉曼光谱数据进行试验。经过上述方法预处理过的玉米叶片光谱采用3层BP神经网络建立与叶绿素之间预测模型,经过残余相关基线校正的模型具有最大校正相关系数和预测相关系数,最小交叉验证标准差和相对分析误差。各种基线校正方法中,残余相关基线校正对特征峰峰位、峰强和峰宽影响最小。实验表明,该算法可用于拉曼谱图基线校正,无需分析样品成分的先验知识,无需选择合适的拟合函数、拟合数据点、拟合阶次以及基函数和分解层数,也无需基线信号分布的数学假设,自适应性很强。
赵肖宇方一鸣关勇王志刚佟亮谭峰
关键词:自适应性
近红外“3R”法双谱自适应去噪
2015年
针对近红外透射和吸收双光谱提出一种自适应的去噪方法。同步采集样品的近红外透射谱和吸收谱,在相同分解原则下总体经验模态法分解两组光谱,得到单组分特征模态分量。计算特征模态分量与原透射谱、吸收谱之间相关性,以及两组特征模态分量之间相关性,相关性最小模态分量初判为噪声分量。分析该分量在光谱中点处自相关性,若中点处很大,其他点几乎为零或很小,可以判断该分量为噪声。这种基于模态分量相关性的噪声判别方法称为"3R"法则。剔除噪声分量,重构光谱信号,循环上述分解过程,直到不满足"3R"法则,降噪过程结束。构造理想光谱,叠加噪声,"3R"法降噪效果优于EMD和EEMD低通滤波器,略逊于小波分解。真实光谱实验中,经过上述方法降噪处理过的玉米叶片光谱采用3层BP神经网络建立与叶绿素之间预测模型,"3R"法处理模型具有最大校正相关系数和预测相关系数,最小校正标准差和预测标准差。在四种降噪方法中,"3R"法对光谱谱峰位置和峰高的影响最小。实验表明,"3R"双谱去噪方法无需预设迭代次数,不用考虑分解层数,没有基函数,是自适应的,该方法适合近红外光谱去噪。
赵肖宇方一鸣谭峰王志刚佟亮
关键词:近红外双谱去噪
一种提高生物体拉曼光谱痕量测量精度的方法被引量:1
2018年
微量物质拉曼光谱测量精度的提高是拉曼分析技术的难点之一,特别是高荧光背景下生物体中微量物质的测量。根据拉曼谱峰突发、离散特点,分别给出荧光背景和噪声拟合函数,通过监测总体拟合偏差A类不确定度函数实现拉曼谱峰定位和干扰信号滤波;进一步根据谱峰位置划分光谱区间,在单调区间内弱化非谱峰信号,实现谱峰信号增强。与其他光谱处理方法比较,可以准确拆分重叠特征峰,不会降低特征峰高度,提供更加灵敏的半谱峰面积指标。实验表明,该方法在处理皮肤拉曼光谱时,可以准确得到螺旋构象的酰胺I带、神经酰胺和CO的归属拉曼谱峰;另外经过该方法处理后数据建立水溶性糖(水稻叶片)含量测量模型,其精度优于小波分解、多项式拟合和非线性最小二乘法。
赵肖宇翟哲谭峰佟亮田芳明刘畅
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