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牛脂肪交雑基準の評価に対する判定著聞の偏差に関する検討

机译:评估牛脂肪交叉标准的判断偏差

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摘要

16名の判定者が同-の枝肉についてBMSナンバーを評価し,BMS判定値に個人差が大きかった枝肉横断面の肉眼的特徴を画像解析により把握すること,ならびに画像解析形質を利用してBMSナンバーを推定することを目的とした.材料は,牛枝肉撮影装置で撮影された黒毛和種去勢肥育牛100頭の第6-7肋骨問の鮮明な枝肉横断面画像である.16名によリ評価されたBMSナンバーについて,それぞれの枝肉における16名のBMSナンバーの平均値(平均BMS),最頻値,中央値16名からのBMSナンバーを昇順に並べ上下3名の評価イ直を除いた平均値,上下2名の評価値を除いた平均値および上下1名の評価値を除いた平均値の6変数を算出し,それぞれの変数間の相関係数を求めた.また,画像解析によリ脂肪面積比,全体の粒子のあらさ,最大粒子のあらさ,単独粒子のあらさ,ロース芯の短径,長径比およびロース芯形状の複雑さを算出し,BMS判定値に個人差が生じる要因を検討した.BMSナンバーの判定値に関わるすべての変数間には,非常に高い相関係数が認められた(0.938~1.000)ため,判定値を代表する変数として平均BMSを用いることとした.BMS判定値に個人差が生じる要因を解析したところ,BMS評価のばらつきに対して,最大粒子のあらさならびにロース芯の短径,長径比が有意(P<0.05)に影響していた.平均BMSを従属変数,画像解析形質を独立変数候補とした重回帰分析を行ったところ,選択された変数はロース芯面積,脂肪面積比,全体の粒子のあらさおよび最大粒子のあらさの4変数であり,重回帰式の決定係数は0.895であった.以上のことから,ロース芯内の脂肪交雑粒子があらい,ロース芯の形状が扁平であるなどの枝肉については,BMSナンバーの判定値にばらつきが生じやすいことが確認され,それらの影響を取リ除くことで,高い精度でBMSナンバーを推定可能となった.
机译:16名法官评估了相同car体的BMS编号,通过图像分析掌握了BMS判断值存在较大个体差异的car体横截面的总体特征,并使用图像分析特征掌握了BMS的总体特征。目的是估计数量。该材料是用牛肉屠体成像设备拍摄的100头日本黑发操纵的育肥牛的第六至第七肋骨的屠体的清晰横截面图像。对于由16个人重新评估的BMS编号,每个car体中位数16人的平均值(平均BMS),最频繁值和BMS编号按升序排列,并由3个人上下评估。计算了六个变量:不包括直线的平均值,不包括上下两个人的评估值的平均值,不包括上下一个人的评估值的平均值,并计算了每个变量之间的相关系数。此外,通过图像分析,计算出脂肪面积比,总颗粒粗糙度,最大颗粒粗糙度,单颗粒粗糙度,腰部骨短轴,长径比和腰部骨形状复杂度,并将其用作BMS判断值。我们研究了导致个体差异的因素。由于在与BMS编号的判断值相关的所有变量之间观察到非常高的相关系数(0.938至1.000),因此决定使用平均BMS作为代表判断值的变量。当我们分析造成BMS判断值个体差异的因素时,最大颗粒的粗糙度以及腰部核的短轴和长轴比对BMS评估的变化具有显着影响(P <0.05)。当使用均值BMS作为因变量并以图像分析特征作为自变量候选进行多元回归分析时,选择的变量是腰部核心面积,脂肪面积比,总颗粒粗糙度和最大颗粒粗糙度的四个变量。是的,多元回归方程的确定系数为0.895。由以上可知,对于胎体,例如腰部核中的交叉类脂质粒子的出现和腰部核的扁平形状,BMS值的判断值可能会发生变化。通过将其删除,可以高精度地估计BMS编号。

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