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双定性双定量相似度法评价银杏达莫注射液的高效液相色谱指纹图谱 被引量:104
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作者 孙国祥 任培培 +2 位作者 毕雨萌 毕开顺 孙毓庆 《色谱》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期518-523,共6页
建立了色谱指纹图谱的双定性双定量相似度评价法,并应用于银杏达莫注射液的高效液相色谱(HPLC)指纹图谱的评价。采用反相HPLC,以芦丁为参照物峰,确定了41个共有峰,建立了银杏达莫注射液的对照指纹图谱。以双定性相似度S和S′、双定量相... 建立了色谱指纹图谱的双定性双定量相似度评价法,并应用于银杏达莫注射液的高效液相色谱(HPLC)指纹图谱的评价。采用反相HPLC,以芦丁为参照物峰,确定了41个共有峰,建立了银杏达莫注射液的对照指纹图谱。以双定性相似度S和S′、双定量相似度C和P评价银杏达莫注射液的HPLC指纹图谱,分别考察在大峰缺失和小峰缺失两种情况下,4个相似度指标的变化特征。S能反映化学成分的分布比例,受大峰影响严重,无法反映小峰的丢失;S′对所有指纹峰等权,反映小峰缺失灵敏,二者构成双定性相似度。C能反映样品共有峰的总体含量,但受大峰影响严重,无法反映小峰的缺失;P对所有峰积分值等权,能较好地反映小峰的变动,二者构成双定量相似度。因此,由S与S′、C与P构成的双定性双定量相似度法能同时监测大峰和小峰的变动与缺失,能准确地解决色谱指纹图谱的宏观定性和定量评价问题。同时还提出了方向余弦作为对照指纹图谱的特征指纹的概念和分解相似度的概念,以此考察了各指纹峰对相似度贡献的大小及其在不同程度缺失时4种相似度的变化情况。所建立的HPLC对照指纹图谱可用于银杏达莫注射液的质量控制。 展开更多
关键词 高效液相色谱 指纹图谱 双定性相似 双定量相似 方向余弦 相似度分解值 双定性双定量相似评价法 银杏达莫注射液
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知母HPLC指纹图谱的4种相似度评估 被引量:11
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作者 孙国祥 纪宏 于秀明 《中成药》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期1-6,共6页
目的:用双定性双定量相似度法评价知母HPLC指纹图谱。方法:采用反相高效液相色谱法,使用Century SIL C18BDS柱(20 cm×4.6 mm,5μm),以1%醋酸水-1%醋酸乙腈为流动相,梯度洗脱,检测波长265 nm,柱温(30.0±0.15)℃,进样量5μL,测... 目的:用双定性双定量相似度法评价知母HPLC指纹图谱。方法:采用反相高效液相色谱法,使用Century SIL C18BDS柱(20 cm×4.6 mm,5μm),以1%醋酸水-1%醋酸乙腈为流动相,梯度洗脱,检测波长265 nm,柱温(30.0±0.15)℃,进样量5μL,测定10批知母HPLC指纹图谱。以双定性相似度SF和SF′、双定量相似度C%和P%评价知母HPLC指纹图谱。分别考察在大峰缺失和小峰缺失两种情况下,4个相似度指标变化特征。结果:以芒果苷为参照物峰,确定21个共有峰,建立了知母HPLC指纹图谱。SF能反映化学成分分布比例,受大峰影响严重,无法反映小峰丢失;SF′对所有指纹峰等权,反映小峰缺失灵敏。C%能反映样品总体含量,但受大峰影响严重,无法反映小峰缺失;P%对所有峰积分值等权,能较好反映小峰变动。结论:双定性相似度SF与SF′、双定量相似度C%与P%能准确反映大峰和小峰的含量变动与缺失。所建立的HPLC指纹图谱可用于知母质量控制。 展开更多
关键词 知母 HPLC指纹图谱 双定性相似 双定量相似 方向余弦 相似度分解值
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Wavelet matrix transform for time-series similarity measurement 被引量:2
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作者 胡志坤 徐飞 +1 位作者 桂卫华 阳春华 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2009年第5期802-806,共5页
A time-series similarity measurement method based on wavelet and matrix transform was proposed,and its anti-noise ability,sensitivity and accuracy were discussed. The time-series sequences were compressed into wavelet... A time-series similarity measurement method based on wavelet and matrix transform was proposed,and its anti-noise ability,sensitivity and accuracy were discussed. The time-series sequences were compressed into wavelet subspace,and sample feature vector and orthogonal basics of sample time-series sequences were obtained by K-L transform. Then the inner product transform was carried out to project analyzed time-series sequence into orthogonal basics to gain analyzed feature vectors. The similarity was calculated between sample feature vector and analyzed feature vector by the Euclid distance. Taking fault wave of power electronic devices for example,the experimental results show that the proposed method has low dimension of feature vector,the anti-noise ability of proposed method is 30 times as large as that of plain wavelet method,the sensitivity of proposed method is 1/3 as large as that of plain wavelet method,and the accuracy of proposed method is higher than that of the wavelet singular value decomposition method. The proposed method can be applied in similarity matching and indexing for lager time series databases. 展开更多
关键词 wavelet transform singular value decomposition inner product transform time-series similarity
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