用于检测食用明胶掺假的PLS-SVM模型的构建方法及检测方法

    公开(公告)号:CN110672584B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201910928910.9

    申请日:2019-09-28

    Abstract: 本发明涉及食用明胶掺假鉴别的技术领域,具体涉及一种用于检测食用明胶掺假的PLS‑SVM模型的构建方法及检测方法。该构建方法包括将预处理后的明胶样品的光谱数据划分为校正集和验证集并建立PLS模型,选择校正集主成分个数;采用交叉验证法获得校正集的均方根误差并计算其过拟合阈值;在过拟合阈值小于等于预设阈值时,将其所对应的主成分个数作为校正集的最优主成分个数;根据最优主成分个数提取校正集的特征变量;同时提取验证集的特征变量;根据校正集的特征变量建立SVM模型,将验证集的特征变量输入SVM模型,得到明胶样品的预测掺杂比。本发明通过建立PLS模型来选择主成分个数并提取特征变量,将PLS模型与SVM结合能较大程度的提高预测掺杂比的预测精度。

    空心杯电机定子自动生产设备

    公开(公告)号:CN110994923B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201911343598.3

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种空心杯电机定子自动生产设备,本发明有效地解决了现有的电机定子在进行制作过程中自动化程度低且制作效率低下的问题;解决的技术方案包括:该空心杯电机定子自动生产设备可依次完成对线圈的绕制、压平以及卷曲处理,并且整个生产过程操作简单、快捷,使得线圈的生产过程自动化程度大大提高,通过将线圈绕线芯进行快速安装于拆卸大大缩短了线圈在生产过程中所需的工时,并且可根据需求更换不同形状的线圈绕线芯,进行不同形状线圈的绕制工作。

    无接头异形线圈绕线机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110932502A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911343599.8

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种无接头异形线圈绕线机,本发明有效地解决了现有的线圈绕线机只能绕制单独的绕组并且导致电机内出现多个绕组接头进而使得电机绕组稳定性弱的问题;解决的技术方案包括:该无接头异形线圈绕线机可在不剪断绕组线的情况下完成多绕组的制作,从而进一步提高了减速电机定子绕组的可靠性,而且该无接头线圈绕线机,可将绕制好的线圈快速从芯轴上取下,相对于传统的绕线机大大缩短了取线圈时所耗费的时间,即提高了减速电机定子的质量又大大提高了定子绕组的制作系效率。

    一种基于TDLAS的甲烷气体浓度的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110940632B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201911052941.9

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明涉及稻田甲烷气体浓度检测技术领域,具体涉及一种基于TDLAS的甲烷气体浓度的检测装置及检测方法,该装置包括无盖壳体,在无盖壳体中由下而上依次设置的包括电源、数据采集模块、驱动电路和检波电路的电路控制室、包括激光器和光电探测器的激光收发室和半开放式的多孔陶瓷气室,数据采集模块通过驱动电路控制激光器产生被调制的第一激光信号,第一激光信号经多孔陶瓷气室得到携带有气体特征吸收光谱的第二激光信号,光电探测器将第二激光信号转换为电信号并经检波电路后发送给数据采集模块,数据采集模块的输出端与外部的计算机相连。本发明不仅体积小,方便携带,而且由于其气室为开放式的气室,因此可以直接进行现场在线检测。

    一种基于TDLAS的甲烷气体浓度的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110940632A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911052941.9

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明涉及稻田甲烷气体浓度检测技术领域,具体涉及一种基于TDLAS的甲烷气体浓度的检测装置及检测方法,该装置包括无盖壳体,在无盖壳体中由下而上依次设置的包括电源、数据采集模块、驱动电路和检波电路的电路控制室、包括激光器和光电探测器的激光收发室和半开放式的多孔陶瓷气室,数据采集模块通过驱动电路控制激光器产生被调制的第一激光信号,第一激光信号经多孔陶瓷气室得到携带有气体特征吸收光谱的第二激光信号,光电探测器将第二激光信号转换为电信号并经检波电路后发送给数据采集模块,数据采集模块的输出端与外部的计算机相连。本发明不仅体积小,方便携带,而且由于其气室为开放式的气室,因此可以直接进行现场在线检测。

    用于检测食用明胶掺假的PLS-SVM模型的构建方法及检测方法

    公开(公告)号:CN110672584A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910928910.9

    申请日:2019-09-28

    Abstract: 本发明涉及食用明胶掺假鉴别的技术领域,具体涉及一种用于检测食用明胶掺假的PLS-SVM模型的构建方法及检测方法。该构建方法包括将预处理后的明胶样品的光谱数据划分为校正集和验证集并建立PLS模型,选择校正集主成分个数;采用交叉验证法获得校正集的均方根误差并计算其过拟合阈值;在过拟合阈值小于等于预设阈值时,将其所对应的主成分个数作为校正集的最优主成分个数;根据最优主成分个数提取校正集的特征变量;同时提取验证集的特征变量;根据校正集的特征变量建立SVM模型,将验证集的特征变量输入SVM模型,得到明胶样品的预测掺杂比。本发明通过建立PLS模型来选择主成分个数并提取特征变量,将PLS模型与SVM结合能较大程度的提高预测掺杂比的预测精度。

    基于电化学的土壤硝态氮实时检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112147202A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010985913.9

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于电化学的土壤硝态氮实时检测系统及方法。该检测系统包括样品预处理单元、过滤单元及由硝酸根电极、Ag/AgCl参比电极、pH电极、温度传感器、数据处理模块等所构成的电化学测量单元;并基于如下检测模型构建了快速检测方法:。本发明检测系统可直接对待测土壤溶液中的硝酸根离子产生特异性响应,不受溶液颜色限制,并在易用性、成本以及检测结果的鲁棒性方面表现出突出优势,具有操作方法简单、响应速度快、价格成本低且无需复杂前处理等优点;本发明采用多参数融合模型、传感器多通道对比和悬浊液过滤等方法从软、硬件两方面减小测量误差。

    一种土壤生物有效态氮磷流路控制系统及其方法

    公开(公告)号:CN111007010B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201911357326.9

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明涉及土壤生物有效态元素检测技术领域,具体涉及一种土壤生物有效态氮磷检测流路控制系统及其方法,该系统包括用于浸提土壤样品和显色试剂的化学反应管路、用于测试样品溶液的检测管路和自动清洗管路。化学反应管路包括均匀螺旋环、第九和第十三通接口、化学反应腔、第一蠕动泵、第二三通接口、第一和二夹管阀、第一废液瓶和微量进样支路;样品检测管路包括第一和第二光电液位开关、第三~第五夹管阀、第三~第五三通接口、第二蠕动泵、水浴加热单元、光电检测单元和清洗液;自动清洗管路包括第六~第八三通接口、第六~第八夹管阀、酸性溶液、碱性溶液和去离子水。本发明实现了土壤生物有效态氮磷检测自动化分析,提高了检测效率和准确性。

    无接头异形线圈绕线机
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110932502B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201911343599.8

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种无接头异形线圈绕线机,本发明有效地解决了现有的线圈绕线机只能绕制单独的绕组并且导致电机内出现多个绕组接头进而使得电机绕组稳定性弱的问题;解决的技术方案包括:该无接头异形线圈绕线机可在不剪断绕组线的情况下完成多绕组的制作,从而进一步提高了减速电机定子绕组的可靠性,而且该无接头线圈绕线机,可将绕制好的线圈快速从芯轴上取下,相对于传统的绕线机大大缩短了取线圈时所耗费的时间,即提高了减速电机定子的质量又大大提高了定子绕组的制作系效率。

    基于电化学的土壤硝态氮实时检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112147202B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202010985913.9

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于电化学的土壤硝态氮实时检测系统及方法。该检测系统包括样品预处理单元、过滤单元及由硝酸根电极、Ag/AgCl参比电极、pH电极、温度传感器、数据处理模块等所构成的电化学测量单元;并基于如下检测模型构建了快速检测方法:#imgabs0#。本发明检测系统可直接对待测土壤溶液中的硝酸根离子产生特异性响应,不受溶液颜色限制,并在易用性、成本以及检测结果的鲁棒性方面表现出突出优势,具有操作方法简单、响应速度快、价格成本低且无需复杂前处理等优点;本发明采用多参数融合模型、传感器多通道对比和悬浊液过滤等方法从软、硬件两方面减小测量误差。

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