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模拟退火及紫外光谱法用于多组分维生素B含量分

2014-02-26 02:39
导读:药学论文毕业论文,模拟退火及紫外光谱法用于多组分维生素B含量分怎么写,格式要求,写法技巧,科教论文网展示的这篇论文是很好的参考: 作者:邱细敏,陈文,李丽立,张平,刘胜姿,凌晓 【关键词】
作者:邱细敏,陈文,李丽立,张平,刘胜姿,凌晓

【关键词】 硫胺素
Application of simulated annealing and UV spectroscopy in multicomponent analysis of Vit.B
  【Abstract】 AIM: To work out simulated annealing algorithm which bypasses partial but reaches whole optimization and which is combined with ultraviolet (UV) and infrared radiation (IR) spectroscopy method to resolve overlapped peaks and to analyze multiple components. METHODS: Simulated annealing algorithm combined with UV spectroscopy was used to simultaneously determine the four contents in compound pharmaceuticalsVB. RESULTS: The recoveries of Vit.B1, B2, B6 and NA were 100.1%, 100.2%, 99.9% and 100.1% respectively. CONCLUSION: The simulated annealing algorithm combined with UV is suitable for the simultaneous determination of multicomponents in compound pharmaceuticals.
  【Keywords】 simulate anneal arithmetic; multivariate analysis; spectrum analysis; compound pharmaceutical products; thiamine; riboflavin; vitamin B6; niacinamide
  【摘要】 目的: 研究能跨越局部最优而达全局最优的模拟退火算法,结合紫外可见及红外光谱法进行重叠峰分辨,用于多组分分析. 方法: 将模拟退火算法结合紫外光谱法用于复方药物Vit. B四组分含量测定. 结果: Vit.B1, B2, B6 和烟酰胺(NA)的回收率分别为100.1%, 100.2%, 99.9% 和100.1%. 结论: 模拟退火算法结合紫外光谱法用于多组分复方药物的含量测定,操作简便,结果良好.
  【关键词】 模拟退火算法;多元分析;光谱分析;复方药物;硫胺素;核黄素;维生素B6;烟酰胺
  0引言
  模拟退火(simulated annealing, SA)系寻找全局最优并能跨越局部最优的随机优化算法,它源于对高温物质的退火过程模拟即在给定温度下对微观粒子(如原子)平衡的统计力学模拟. Bohachevsky等针对一般连续函数提出了通用模拟退火法(generalized simulated annealing, GSA); Kalivas等[1]研究了GSA并进行多元校正及波长与样本选择等. 我们将SA及GSA用于多组分分析或重叠谱分辨,获良好结果. 迄今已提出了许多化学计量学优化方法包括单纯形法(SM),共轭梯度法(CG),最速梯度法(OG)等,均难于保证获全局最优解. 我们对此类问题也作了一些探讨即如何获得非线性全局最优解.
(转载自http://zw.NSEaC.com科教作文网)

  1原理和算法
  1.1退火过程及Monte Carla模拟固体物质处于熔融状态,所组成的微观粒子处于完全随机排列组合,以足够低的降温速率退火,维持体系在各温度下微粒达平衡则体系服从Boltzmann分布:fi=aiexp(-Ei/Ti)=(1/hi)exp(-Ei/bTi)(1)此处Ti为温度,Ei为能量,i指微粒排列状态,ai为常数,hi为分函数,b为Boltzmann常数,fi为状态i出现的概率. 随着温度Ti降低,高能微粒的排列状态出现的概率越来越小,最终趋于零. 微粒状态按Boltzmann分布趋于能量最低的状态称为基态. Monte Carlo方法模拟给定温度下微粒达热平衡的过程. 对微粒的当前状态随机地进行微扰. 令Ea和Eb分别为当前和微扰新状态的能量,能差为△E=Eb-Ea. 若Ea
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