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Hybrid Electronic Tongue based on Multisensor Data Fusion for Discrimination of Beers

机译:基于多传感器数据融合的混合电子舌识别啤酒

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摘要

This paper reports the use of a hybrid Electronic Tongue based on data fusion of two different sensor families, applied in the recognition of beer types. Six modifiedgraphite- epoxy voltammetric sensors plus 15 potentiometric sensors formed the sensor array. The different samples were analyzed using cyclic voltammetry and direct potentiometry without any sample pretreatment in both cases. The sensor array coupled with feature extraction and pattern recognition methods, namely Principal Component Analysis (PCA) and Linear Discriminant Analysis (LDA), was trained to classify the data clusters related to different beer varieties. PCA was used to visualize the different categories of taste profiles and LDA with leave-one-out cross-validation approach permitted the qualitative classification. The aim of this work is to improve performance of existing electronic tongue systems by exploiting the new approach of data fusion of different sensor types.
机译:本文报告了基于两种不同传感器系列数据融合的混合电子舌头的使用,该技术应用于啤酒类型的识别。六个改进的石墨-环氧伏安传感器加上15个电位传感器组成了传感器阵列。在两种情况下,都使用循环伏安法和直接电位法分析了不同的样品,而没有进行任何样品预处理。传感器阵列结合特征提取和模式识别方法(即主成分分析(PCA)和线性判别分析(LDA))经过训练,可以对与不同啤酒品种相关的数据集群进行分类。 PCA用于可视化不同类别的口味特征,LDA采用留一法交叉验证的方法进行定性分类。这项工作的目的是通过利用不同传感器类型的数据融合的新方法来提高现有电子舌系统的性能。

著录项

  • 作者

    Gutiérrez Juan Manuel;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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