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基于K-means-RBF的鸡肉品质分类方法研究
基于K-means-RBF的鸡肉品质分类方法研究
作者:
王九清
王睿
邢素霞
陈思
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
鸡肉
高光谱
K-means-RBF
数据融合
摘要:
鸡肉在贮藏和运输过程中容易腐败变质,利用高光谱成像技术的图、谱合一特点,同时获取鸡肉的光谱特征和纹理、颜色特征,通过鸡肉的内在特征与外在特征综合实现鸡肉品质快速分类.制备62份鸡胸肉样品,通过理化分析分为放心食用、可食用、不建议食用和不可食用4类;以已知分类结果的42个样品作为训练集,将纹理、颜色、光谱特征作为K-means-RBF神经网络的输入,确定K-means初始分类中心、训练RBF神经网络,构建K-means-RBF鸡肉品质分类模型,并利用剩余20个样品作为测试集,对K-means-RBF鸡肉品质分类模型进行测试.测试结果显示,通过训练后的K-means-RBF神经网络对20个测试集样品的分类正确率达到100%;而分别采用纹理、颜色和纹理颜色综合特征作为输入建立的分类器,正确率分别为85%、80%、95%.鸡肉品质分类成功利用了高光谱成像技术“图谱合一”的特点,实现了鸡肉品质的综合检测,验证了K-means-RBF融合方法在高光谱数据分析中的有效性,及单一特征在分类中的局限性.
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三维激光扫描
树木点云
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内容分析
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文献信息
篇名
基于K-means-RBF的鸡肉品质分类方法研究
来源期刊
食品科学技术学报
学科
工学
关键词
鸡肉
高光谱
K-means-RBF
数据融合
年,卷(期)
2018,(4)
所属期刊栏目
应用技术
研究方向
页码范围
93-99
页数
7页
分类号
TS251.7
字数
4228字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.2095-6002.2018.04.014
五维指标
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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期刊影响力
食品科学技术学报
主办单位:
北京工商大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
2095-6002
CN:
10-1151/TS
开本:
大16开
出版地:
北京海淀区阜成路33号 北京工商大学《食品科学技术学报》编辑部
邮发代号:
创刊时间:
1983
语种:
chi
出版文献量(篇)
2093
总下载数(次)
8
总被引数(次)
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