一种基于SPME-Arrow/GC-MS结合机器学习算法预测酱香型白酒年份的方法

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一种基于SPME-Arrow/GC-MS结合机器学习算法预测酱香型白酒年份的方法
申请号:CN202510935041
申请日期:2025-07-08
公开号:CN121011263A
公开日期:2025-11-25
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于SPME‑Arrow/GC‑MS结合机器学习算法预测酱香型白酒年份的方法,先在待测酒样中加入氯化钠和内标,充分混匀后,利用SPME‑Arrow/GC‑MS进行上机检测,采集数据后进行峰提取、峰对齐和定性定量识别分析后,结果数据集进行正交偏最小二乘法‑判别和单因素方差分析,以满足p<0.05的条件下,VIP≥1.1为标准进行筛选,获得不同年份白酒的特征化合物,然后以特征化合物作为随机森林模型的输入变量,酒样的不同年份作为模型的目标变量,对模型进行训练和测试,得到年份预测模型,最后将待测酒样的特征化合物输入到随机森林年份预测模型中,模型输出的预测结果即为该待测样品的年份。本发明操作简单、省时、省力,检测灵敏度高,为年份酒鉴定提供了新的技术思路。
技术关键词
酱香型白酒 机器学习算法 偏最小二乘法 年份白酒 电子轰击离子源 溶剂延迟时间 美国国家标准 离子流色谱 质谱离子源 随机森林模型 进样口 正构烷烃 氯化钠 顶空瓶 四极杆 样品盘 变量 数据