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摘要:
研究通过近红外光谱技术(NIRS)结合人工神经网络技术(ANN)识别银耳的不同产地.实验以四川省与福建省两个产地共120组银耳样品为研究对象,对其进行近红外光谱测定,计算光谱吸收值的平均偏差与一阶导数进而选取有效数据,结合主成分分析方法将原始数据降维并采用反向人工神经网络技术构建近红外分析模型.结果显示,通过对有效数据主成分分析,前3个主成分的累计方差贡献率达到100%,判断准确率为88.3%;进一步采用人工神经网络优化模型,在输出层为2隐藏层为11时,判断准确率达100%;此时校正集与预测集的均方根误差分别为3.05×10-2与2.90×10-2,模型具有良好的泛化能力.因此,结合人工神经网络的近红外光谱检测技术,优化检测模型,能够准确、快速地识别银耳产地,为食品原材料的质量控制及地理标志的建立提供科学依据.
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文献信息
篇名 近红外光谱-人工神经网络的模型优化用于银耳产地识别研究
来源期刊 食品工业科技 学科 工学
关键词 银耳 产地识别 近红外光谱 人工神经网络
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 分析检测
研究方向 页码范围 303-306,311
页数 分类号 TS207.3
字数 语种 中文
DOI 10.13386/j.issn1002-0306.2016.03.055
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 贺丽苹 华南农业大学食品学院 23 129 8.0 11.0
5 曹庸 华南农业大学食品学院 117 560 11.0 16.0
6 吕雪娟 华南农业大学测试中心 11 177 8.0 11.0
7 张泳 华南农业大学食品学院 10 49 4.0 7.0
8 高新开 7 48 3.0 6.0
9 刘宇佳 华南农业大学应用化学系 2 14 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
银耳
产地识别
近红外光谱
人工神经网络
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
食品工业科技
半月刊
1002-0306
11-1759/TS
大16开
北京永外沙子口路70号
2-399
1979
chi
出版文献量(篇)
29192
总下载数(次)
118
总被引数(次)
200094
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