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摘要:
利用机器视觉和近红外光谱的多源感知信息融合技术评判牛肉新鲜度,并开发了相关的识别系统.以牛后腿肉为研究对象,对获取的图像特征信息和光谱特征信息,采用BP神经网络建立牛肉新鲜度分级模型.其中,通过主成分分析提取相应的主成分因子作为建模输入,根据挥发性盐基氮含量划分新鲜度等级作为模型输出.结果发现,在图像特征信息因子数为6、光谱信息主成分因子数为6时,建立的模型预测识别率可达98.31%.结果表明,基于机器视觉和近红外光谱技术的多源感知信息融合技术评判牛肉新鲜度的方法可行.
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文献信息
篇名 基于多源感知信息融合的牛肉新鲜度分级检测
来源期刊 食品科学 学科 工学
关键词 信息融合 牛肉新鲜度 无损检测 机器视觉 近红外光谱
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 安全检测
研究方向 页码范围 161-165
页数 5页 分类号 TS251.1
字数 3405字 语种 中文
DOI 10.7506/spkx1002-6630-201606029
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研究主题发展历程
节点文献
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牛肉新鲜度
无损检测
机器视觉
近红外光谱
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
食品科学
半月刊
1002-6630
11-2206/TS
大16开
北京市西城区禄长街头条4号
2-439
1980
chi
出版文献量(篇)
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47
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