摘要
实验采集了不同品牌乳酪制品的拉曼光谱数据,经过不同小波变换处理后输入k近邻算法,建立了一个新型的优化识别流程。结果显示,未经任何谱图处理时,鉴别算法的识别准确率仅为82.27%,经小波软阈值去除信号噪声影响(coif1小波基,分解尺度n=4)后识别率可提升至86%,经sym5小波增强后,识别率可达87.07%,再经融合处理,识别率可进一步达到88.6%。在此基础上进一步研究了归一化结合小波变换处理优化鉴别算法的情况,发现经小波降噪及归一化处理至[0,1]区间后,k近邻鉴别算法识别率可达93.73%,再经sym5小波增强后,识别率可达94.4%,最后经融合处理,识别率可达到95.4%。拉曼光谱数据经归一化、小波降噪、增强、融合处理后,可有效提高鉴别算法的识别率。
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