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基于PSO-LSSVM和特征波长提取的羊肉掺假检测方法
被引量:
8
1
作者
成甜甜
王克俭
+2 位作者
韩宪忠
李师
王媛
《食品与机械》
北大核心
2020年第11期46-50,共5页
为解决羊肉—猪肉掺假快速检测这一问题,利用多光谱仪器对掺假羊肉进行光谱采集,得到样品在350~1100nm波段下的反射率。对数据预处理后,利用粒子群算法(PSO)对最小二乘支持向量机(LSSVM)进行优化,建立了基于粒子群优化的最小二乘支持向...
为解决羊肉—猪肉掺假快速检测这一问题,利用多光谱仪器对掺假羊肉进行光谱采集,得到样品在350~1100nm波段下的反射率。对数据预处理后,利用粒子群算法(PSO)对最小二乘支持向量机(LSSVM)进行优化,建立了基于粒子群优化的最小二乘支持向量机模型(PSO-LSSVM),与偏最小二乘(PLS)、反向传播神经网络(BPNN)和LSSVM 3种模型结果进行比较,结果表明,PSO算法能有效优化LSSVM模型,预测的决定系数和均方根误差分别为0.9204和0.0892。进一步采用随机青蛙算(RF)、无信息变量消除法(UVE)、竞争性自适应重加权法(CARS)提取特征波长并建立偏最小二乘模型,结果显示,UVE-PLS模型预测集的决定系数和均方根误差分别为0.9967和0.0162,UVE优于其他特征波长提取方法。
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关键词
羊肉
掺假
多光谱
粒子群算法
最小二乘支持向量机
特征波长
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职称材料
题名
基于PSO-LSSVM和特征波长提取的羊肉掺假检测方法
被引量:
8
1
作者
成甜甜
王克俭
韩宪忠
李师
王媛
机构
河北农业大学
国家羊肉加工技术研发专业中心〔衡水志豪畜牧科技有限公司〕
出处
《食品与机械》
北大核心
2020年第11期46-50,共5页
基金
河北省现代农业产业技术体系产业创新团队品牌与产品加工岗位项目(编号:HBCT2018140203)。
文摘
为解决羊肉—猪肉掺假快速检测这一问题,利用多光谱仪器对掺假羊肉进行光谱采集,得到样品在350~1100nm波段下的反射率。对数据预处理后,利用粒子群算法(PSO)对最小二乘支持向量机(LSSVM)进行优化,建立了基于粒子群优化的最小二乘支持向量机模型(PSO-LSSVM),与偏最小二乘(PLS)、反向传播神经网络(BPNN)和LSSVM 3种模型结果进行比较,结果表明,PSO算法能有效优化LSSVM模型,预测的决定系数和均方根误差分别为0.9204和0.0892。进一步采用随机青蛙算(RF)、无信息变量消除法(UVE)、竞争性自适应重加权法(CARS)提取特征波长并建立偏最小二乘模型,结果显示,UVE-PLS模型预测集的决定系数和均方根误差分别为0.9967和0.0162,UVE优于其他特征波长提取方法。
关键词
羊肉
掺假
多光谱
粒子群算法
最小二乘支持向量机
特征波长
Keywords
mutton
adulteration
multispectral
particle swarm optimization
least Squares support vector machine
characteristic wavelengths
分类号
TS251.53 [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PSO-LSSVM和特征波长提取的羊肉掺假检测方法
成甜甜
王克俭
韩宪忠
李师
王媛
《食品与机械》
北大核心
2020
8
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