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基于NIR高光谱技术快速预测冷鲜鸡肉热杀索丝菌含量

         

摘要

基于NIR高光谱成像技术快速评估鸡肉热杀索丝菌含量.通过采集新鲜鸡肉高光谱图像并提取样本反射光谱信息(900~1699 nm),再采用多元散射校正(Multiplicative Scatter Correction,MSC)、基线校正(Baseline Correction,BC)和标准正态变量校正(Standard Normal Variable Correction,SNV)三种方法预处理原始光谱,分别利用偏最小二乘(Partial Least Squares,PLS)、多元线性回归(Multiple Linear Regression,MLR)挖掘光谱信息与鸡肉热杀索丝菌参考值之间的定量关系.同时采用PLS-β系数法、Stepwise算法和连续投影算法(Successive Projections Algorithm,SPA)筛选最优波长简化全波段模型(F-PLS)提高预测效率.结果 显示,经BC预处理的全波段光谱(485个波长)构建的F-PLS模型预测热杀索丝菌效果较好,相关系数RP为0.973,误差RMSEP为0.295 lg CFU/g.基于PLS-β法从BC预处理光谱中筛选出25个最优波长构建的PLS-β-PLS(Rp =0.931,RMSEP =0.434 lg CFU/g)模型预测较好.本试验表明,利用近红外高光谱成像技术可潜在实现鸡肉热杀索丝菌含量的快速评估.

著录项

  • 来源
    《食品工业科技》 |2020年第13期|241-246252|共7页
  • 作者单位

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

    河南科技学院博士后研发基地 河南新乡453003;

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

    河南科技学院博士后研发基地 河南新乡453003;

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

    河南科技学院博士后研发基地 河南新乡453003;

    河南工业大学粮油食品学院 河南郑州450001;

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

    河南科技学院食品学院 河南新乡453003;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 食品分析与检验;
  • 关键词

    高光谱成像; 快速检测; 鸡胸肉; 热杀索丝菌;

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