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摘要:
在以计算机视觉为基础,并利用神经网络预测猪肉通脊新鲜度时,选择合适的颜色特征参数和神经网络模型是提高其预测准确性的关键之一.文中提出了一种猪肉新鲜度等级预测时颜色特征参数和神经网络优化选取的方法,利用图像处理的方法提取通脊表面的颜色特征参数,组合成RGB-HIS、RGB-L*a*b*、rgb-HIS、rgb-L*a * b*及HIS-L*a*b*五类特征参数组合,并利用BP(back propagation,BP)和SVM(support vector machine,SVM)神经网络构造各类新鲜度等级预测模型.结果表明:SVM和BP的平均预测准确率分别为91.11%和84.44%,且rgb-HIS特征参数组合的BP与SVM预测模型的预测准确率最高,分别为88.89%和95.56%.因此,提取通脊表面r、g、b、H、I、S均值作为颜色特征向量,且选择SVM神经网络来构造新鲜度预测模型可显著提高预测结果的准确性.
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文献信息
篇名 计算机视觉用于猪肉新鲜度检测的颜色特征优化选取
来源期刊 食品与发酵工业 学科
关键词 猪肉 新鲜度 颜色特征 BP SVM 预测模型
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 分析与检测
研究方向 页码范围 153-158
页数 6页 分类号
字数 4195字 语种 中文
DOI 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201606027
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 钱建平 42 1053 15.0 32.0
2 刘寿春 8 111 7.0 8.0
3 潘婧 上海海洋大学信息学院 1 9 1.0 1.0
7 韩帅 1 9 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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节点文献
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新鲜度
颜色特征
BP
SVM
预测模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
食品与发酵工业
半月刊
0253-990X
11-1802/TS
大16开
北京酒仙桥中路24号院6号楼
2-331
1970
chi
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