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摘要:
目的 可溶性固形物含量是评价苹果品质的重要指标,为开发苹果品质快速检测设备提供理论基础.方法 采用高光谱图像采集系统采集“富士”苹果的高光谱图像,并获取感兴趣区域的反射光谱;应用连续投影算法对标准正态变换预处理后的光谱进行降维;基于选取的特征光谱建立预测苹果可溶性固形物含量的多元线性回归模型.结果 采用连续投影算法从256个全光谱中提取了12个波长作为特征光谱,明显提升了多元线性回归预测模型的运行效率;基于特征光谱建立的多元线性回归预测模型具有较好的校正性能(RC=0.804,RCm=0.665%)和预测性能(RP=0.859,RPm=0.413%).结论 研究建立的苹果可溶性固形物含量预测模型性能较稳定,可以满足实际应用需求.
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文献信息
篇名 苹果可溶性固形物含量的多元线性回归预测
来源期刊 包装工程 学科 工学
关键词 高光谱成像 苹果 可溶性固形物含量 多元线性回归 无损检测
年,卷(期) 2020,(13) 所属期刊栏目 农产品贮藏加工
研究方向 页码范围 26-30
页数 5页 分类号 TB255.7
字数 3021字 语种 中文
DOI 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.13.004
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 张艳 32 74 4.0 8.0
2 孟庆龙 17 14 2.0 3.0
3 尚静 19 15 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
高光谱成像
苹果
可溶性固形物含量
多元线性回归
无损检测
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
包装工程
半月刊
1001-3563
50-1094/TB
大16开
重庆市九龙坡区渝州路33号
78-30
1979
chi
出版文献量(篇)
16469
总下载数(次)
123
总被引数(次)
101111
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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