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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

     

摘要

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%.

著录项

  • 来源
    《热带作物学报》|2015年第2期|396-403|共8页
  • 作者单位

    中国热带农业科学院香料饮料研究所 农业部香辛饮料作物遗传资源利用重点实验室 国家重要热带作物工程技术研究中心 海南万宁571533;

    中国热带农业科学院香料饮料研究所 农业部香辛饮料作物遗传资源利用重点实验室 国家重要热带作物工程技术研究中心 海南万宁571533;

    中国热带农业科学院香料饮料研究所 农业部香辛饮料作物遗传资源利用重点实验室 国家重要热带作物工程技术研究中心 海南万宁571533;

    中国热带农业科学院香料饮料研究所 农业部香辛饮料作物遗传资源利用重点实验室 国家重要热带作物工程技术研究中心 海南万宁571533;

    中国热带农业科学院香料饮料研究所 农业部香辛饮料作物遗传资源利用重点实验室 国家重要热带作物工程技术研究中心 海南万宁571533;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 可可、巧克力、麦乳精;
  • 关键词

    电子舌; 焙炒咖啡; 焙炒度; 多元数据分析;

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