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食品安全大数据可视分析方法研究
被引量:
31
1
作者
陈谊
刘莹
+2 位作者
田帅
范春林
孙悦红
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2017年第1期8-16,共9页
食品安全数据可视分析作为一个新兴交叉研究领域,通过先进的交互式可视化工具帮助食品安全领域人员快速分析数据的分布态势、探寻数据间隐含关联、提升认知和分析能力、提高食品安全监管的科学性和有效性.文中从食品安全数据可视化的必...
食品安全数据可视分析作为一个新兴交叉研究领域,通过先进的交互式可视化工具帮助食品安全领域人员快速分析数据的分布态势、探寻数据间隐含关联、提升认知和分析能力、提高食品安全监管的科学性和有效性.文中从食品安全数据可视化的必要性和内在需求出发,介绍食品安全数据普遍具有的高维、多元、层次、时空、关联等基本特征,总结梳理了已有适合对食品安全数据的可视化以及可视分析方法和系统,对食品安全大数据可视化及可视分析未来的发展趋势进行了展望.
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关键词
信息可视化
可视分析
食品安全数据
大数据
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职称材料
拉曼光谱结合模拟退火的小麦粉灰分含量检测
被引量:
2
2
作者
刘冬阳
孙晓荣
+3 位作者
刘翠玲
尚经开
张天阳
冯雨晨
《中国粮油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期128-133,共6页
针对当前小麦粉中灰分的检测方法测量周期长,且手工操作复杂,容易产生误差的问题,研究提出采用拉曼光谱技术,结合5种光谱预处理方法和模拟退火算法进行波数筛选两方面优化小麦粉中灰分的拉曼光谱模型。实验结果中,卷积平滑SG(17)+标准...
针对当前小麦粉中灰分的检测方法测量周期长,且手工操作复杂,容易产生误差的问题,研究提出采用拉曼光谱技术,结合5种光谱预处理方法和模拟退火算法进行波数筛选两方面优化小麦粉中灰分的拉曼光谱模型。实验结果中,卷积平滑SG(17)+标准正态变换(SNV)+模拟退火(SAA)的优化方式效果最优,相关系数(R2)为0.9875,均方根误差(RMSEC)和预测均方根误差(RMSEP)分别为0.0161和0.15,相对分析误差(RPD)高达8.1679,模型稳健性参数良好。研究结果表明,在模型待测组分浓度与波数相关性以及模型预测准确性方面展现了自身的优越性,该方法简单实用,快速准确,有望将此技术扩展应用于整个食品行业。
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关键词
小麦粉
灰分
拉曼光谱
偏最小二乘法
光谱预处理
模拟退火算法
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职称材料
题名
食品安全大数据可视分析方法研究
被引量:
31
1
作者
陈谊
刘莹
田帅
范春林
孙悦红
机构
食品安全大数据技术北京市重点实验室北京工商大学计算机与信息工程学院
中国检验检疫科学研究院农产品
安全
研究中心
出处
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2017年第1期8-16,共9页
基金
"十二五"国家科技支撑计划(2012BAD29B01-2)
国家科技基础性工作专项(2015FY111200)
北京市科技计划课题(Z161100001616004)
文摘
食品安全数据可视分析作为一个新兴交叉研究领域,通过先进的交互式可视化工具帮助食品安全领域人员快速分析数据的分布态势、探寻数据间隐含关联、提升认知和分析能力、提高食品安全监管的科学性和有效性.文中从食品安全数据可视化的必要性和内在需求出发,介绍食品安全数据普遍具有的高维、多元、层次、时空、关联等基本特征,总结梳理了已有适合对食品安全数据的可视化以及可视分析方法和系统,对食品安全大数据可视化及可视分析未来的发展趋势进行了展望.
关键词
信息可视化
可视分析
食品安全数据
大数据
Keywords
information visualization
visual analytics
food security data
big data
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
拉曼光谱结合模拟退火的小麦粉灰分含量检测
被引量:
2
2
作者
刘冬阳
孙晓荣
刘翠玲
尚经开
张天阳
冯雨晨
机构
食品安全大数据技术北京市重点实验室北京工商大学计算机与信息工程学院
出处
《中国粮油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期128-133,共6页
基金
北京市教委科技计划一般项目(KM201810011006)
北京市自然科学基金项目(4182017)
全国大学生科学研究与创业行动计划(201810011090)
文摘
针对当前小麦粉中灰分的检测方法测量周期长,且手工操作复杂,容易产生误差的问题,研究提出采用拉曼光谱技术,结合5种光谱预处理方法和模拟退火算法进行波数筛选两方面优化小麦粉中灰分的拉曼光谱模型。实验结果中,卷积平滑SG(17)+标准正态变换(SNV)+模拟退火(SAA)的优化方式效果最优,相关系数(R2)为0.9875,均方根误差(RMSEC)和预测均方根误差(RMSEP)分别为0.0161和0.15,相对分析误差(RPD)高达8.1679,模型稳健性参数良好。研究结果表明,在模型待测组分浓度与波数相关性以及模型预测准确性方面展现了自身的优越性,该方法简单实用,快速准确,有望将此技术扩展应用于整个食品行业。
关键词
小麦粉
灰分
拉曼光谱
偏最小二乘法
光谱预处理
模拟退火算法
Keywords
wheat flour
ash
Raman spectrum
PLS
spectral pretreatment
SAA
分类号
S03 [农业科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
食品安全大数据可视分析方法研究
陈谊
刘莹
田帅
范春林
孙悦红
《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
2017
31
下载PDF
职称材料
2
拉曼光谱结合模拟退火的小麦粉灰分含量检测
刘冬阳
孙晓荣
刘翠玲
尚经开
张天阳
冯雨晨
《中国粮油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
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职称材料
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