Response surface methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry

响应面法 Box-Behnken设计 实验设计 析因实验 化学 中心组合设计 化学计量学 生化工程 生物系统 人工神经网络 多元统计 工艺工程 分式析因设计 色谱法 计算机科学 机器学习 统计 数学 工程类 生物
作者
Marcos Almeida Bezerra,Ricardo Erthal Santelli,Eliane Pádua Oliveira,Leonardo Silveira Villar,Luciane Amélia Escaleira
出处
期刊:Talanta [Elsevier]
卷期号:76 (5): 965-977 被引量:4991
标识
DOI:10.1016/j.talanta.2008.05.019
摘要

A review about the application of response surface methodology (RSM) in the optimization of analytical methods is presented. The theoretical principles of RSM and steps for its application are described to introduce readers to this multivariate statistical technique. Symmetrical experimental designs (three-level factorial, Box–Behnken, central composite, and Doehlert designs) are compared in terms of characteristics and efficiency. Furthermore, recent references of their uses in analytical chemistry are presented. Multiple response optimization applying desirability functions in RSM and the use of artificial neural networks for modeling are also discussed.
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