食品工业科技2021,Vol.42Issue(15) :269-275.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2020090045

基于高光谱成像技术检测干制红枣VC和总糖含量

Detection of VC and Total Sugar Contents of Dried Jujube Based on Hyperspectral Imaging Technology

龙家美 费倩雯 曾艳 屠羽婕 陈继昆 潘磊庆 屠康
食品工业科技2021,Vol.42Issue(15) :269-275.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2020090045

基于高光谱成像技术检测干制红枣VC和总糖含量

Detection of VC and Total Sugar Contents of Dried Jujube Based on Hyperspectral Imaging Technology

龙家美 1费倩雯 1曾艳 1屠羽婕 1陈继昆 2潘磊庆 1屠康1
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作者信息

  • 1. 南京农业大学食品科学技术学院,江苏南京 210095
  • 2. 云南省绿色食品发展中心,云南昆明 650225
  • 折叠

摘要

为实现对不同干燥时间红枣VC和总糖含量的无损检测,提出了基于高光谱成像技术的无损检测方法.在本研究中,采集不同干燥时间红枣的光谱数据,依次通过光谱预处理、特征波长筛选(连续投影算法)后获取特征波长,通过灰度共生矩阵提取特征波长下的灰度图像纹理数据;分别建立基于特征波长、图像特征以及两者融合特征的偏最小二乘(partial least squares,PLS)预测模型.结果表明,VC和总糖含量预测模型中,分别优选出无预处理和标准化(Autoscale)预处理为最佳方法;最优预测模型分别为基于特征波长建立的和基于数据融合建立的PLS预测模型,对应的预测集决定系数R2r分别为0.930和0.883,预测集均方根误差(root mean square error of prediction,RMSEP)分别为30.439 mg/100 g和0.0400 g/g,模型剩余预测残差均大于2.5,具有较好的预测效果.研究结果表明高光谱成像技术可以用于红枣干燥过程中VC和总糖含量的无损检测.

关键词

红枣/干燥/高光谱成像/VC含量/总糖含量/数据融合

引用本文复制引用

基金项目

出版年

2021
食品工业科技
北京一轻研究院

食品工业科技

CSTPCD北大核心
影响因子:0.842
ISSN:1002-0306
被引量5
参考文献量2
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