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http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4833
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Cleiton Antônio | - |
dc.creator | Lima, Claudio Ferreira | - |
dc.creator | Barbosa, Luiz Cláudio de Almeida | - |
dc.creator | Colodette, Jorge Luiz | - |
dc.creator | Fidêncio, Paulo Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T13:28:05Z | - |
dc.date.available | 2014-12-11T13:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-27 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, C. A. et al. Determinação de constituintes químicos em madeira de eucalipto por PI-CG/EM e calibração multivariada: comparação entre redes neurais artificiais e máquinas de vetor suporte. Química Nova, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 279-283, jan./fev. 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4833 | - |
dc.description.abstract | Multivariate models were developed using Artificial Neural Network (ANN) and Least Square - Support Vector Machines (LS-SVM) for estimating lignin siringyl/guaiacyl ratio and the contents of cellulose, hemicelluloses and lignin in eucalyptus wood by pyrolysis associated to gaseous chromatography and mass spectrometry (Py-GC/MS). The results obtained by two calibration methods were in agreement with those of reference methods. However a comparison indicated that the LS-SVM model presented better predictive capacity for the cellulose and lignin contents, while the ANN model presented was more adequate for estimating the hemicelluloses content and lignin siringyl/guaiacyl ratio. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Química Nova | pt_BR |
dc.subject | Analytical pyrolysis | pt_BR |
dc.subject | Artificial neural network | pt_BR |
dc.subject | Least square-support vector machine | pt_BR |
dc.title | Determinação de constituintes químicos em madeira de eucalipto por PI-CG/EM e calibração multivariada: comparação entre redes neurais artificiais e máquinas de vetor suporte | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of chemical constituents in eucalyptus wood by py-gc/ms and multivariate calibration: comparison between artificial neural network and support vector machines | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
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