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基于电子舌和多元数据分析的咖啡焙炒度检测方法研究
被引量:
5
1
作者
王凯丽
董文江
+2 位作者
谷风林
张彦军
陆敏泉
《热带作物学报》
CSCD
北大核心
2015年第2期396-403,共8页
利用电子舌技术结合多元数据分析对不同焙炒度(浅度、中度、深度)的咖啡豆进行区分。原始电子感官数据经归一化处理后,采用主成分分析(PCA)对其进行解析,结果表明:不同焙炒度的咖啡样品基本能够按各自特性聚为一类,扩展正则变量分析(EC...
利用电子舌技术结合多元数据分析对不同焙炒度(浅度、中度、深度)的咖啡豆进行区分。原始电子感官数据经归一化处理后,采用主成分分析(PCA)对其进行解析,结果表明:不同焙炒度的咖啡样品基本能够按各自特性聚为一类,扩展正则变量分析(ECVA)对样品的分类结果与PCA解析后的结果一致;比较不同的有监督模式识别方法:K-最近邻法(KNN)、偏最小二乘判别分析(PLS-DA)和最小二乘-支持向量机(LS-SVM)所建立模型对未知样品的预报能力,其中LS-SVM模型的预报结果较好,其识别率和预报率均为100%。
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关键词
电子舌
焙
炒
咖啡
焙炒度
多元数据分析
下载PDF
职称材料
题名
基于电子舌和多元数据分析的咖啡焙炒度检测方法研究
被引量:
5
1
作者
王凯丽
董文江
谷风林
张彦军
陆敏泉
机构
中国热带农业科学院香料饮料研究所
出处
《热带作物学报》
CSCD
北大核心
2015年第2期396-403,共8页
基金
国家自然科学基金项目(No.31440071)
中国热带农业科学院院本级基本科研业务费项目(No.1630012014017)
文摘
利用电子舌技术结合多元数据分析对不同焙炒度(浅度、中度、深度)的咖啡豆进行区分。原始电子感官数据经归一化处理后,采用主成分分析(PCA)对其进行解析,结果表明:不同焙炒度的咖啡样品基本能够按各自特性聚为一类,扩展正则变量分析(ECVA)对样品的分类结果与PCA解析后的结果一致;比较不同的有监督模式识别方法:K-最近邻法(KNN)、偏最小二乘判别分析(PLS-DA)和最小二乘-支持向量机(LS-SVM)所建立模型对未知样品的预报能力,其中LS-SVM模型的预报结果较好,其识别率和预报率均为100%。
关键词
电子舌
焙
炒
咖啡
焙炒度
多元数据分析
Keywords
Electronic tongue
Roasted coffee
Roasting degree classification
Multivariate data analysis
分类号
TS274 [轻工技术与工程—农产品加工及贮藏工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于电子舌和多元数据分析的咖啡焙炒度检测方法研究
王凯丽
董文江
谷风林
张彦军
陆敏泉
《热带作物学报》
CSCD
北大核心
2015
5
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