基于电子舌和模式识别的中成药品辨识方法研究

被引:6
作者
史庆瑞 [1 ]
马泽亮 [1 ]
周智 [2 ]
贺宪权 [1 ]
王志强 [1 ]
马云霞 [3 ]
机构
[1] 山东理工大学计算机科学与技术学院
[2] 山东淄博市中西医结合医院
[3] 山东淄博昌国医院
关键词
虚拟仪器; 电子舌; 离散小波变换; 主成分分析; 聚类分析; BP神经网络;
D O I
10.13382/j.jemi.2017.07.014
中图分类号
R286 [中药品]; TP212.9 [传感器的应用]; TP391.4 [模式识别与装置];
学科分类号
0811 ; 081101 ; 081104 ; 1405 ;
摘要
为了实现不同中成药品的快速区分辨识,采用基于虚拟仪器技术的伏安电子舌系统对治疗感冒病症的4种不同中成药品进行了检测分析。分别采用特征点提取(FPE)法和离散小波变换(DWT)法对电子舌输出信号进行预处理,以样本点的聚集性和分类效果为依据,确定较佳的特征提取方法为以db4为母小波进行的8层离散小波变换。在此基础上,分别采用主成分分析法(PCA)、聚类分析法(CA)和BP神经网络(BPNN)对不同中成药品进行区分辨识。结果表明,PCA结果中PC1和PC2累计贡献率为95.6%,除羚羊感冒片和银翘解毒片有重叠趋势外,其余各类得到有效区分;CA能够有效地观察出4种中成药品之间的差异程度,但4种药品最终被分成两类,区分效果较差;非线性分类模型BPNN对不同中成药品区分效果较好。通过优化实验,分别确定了模型的训练算法、激活函数和隐含层节点数目等参数,测试集验证表明,BPNN模型对4种中成药品的分类正确率达到100%。本研究结果可为中成药品的非感官质量评价和快速辨识研究提供技术参考。
引用
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