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基于电子鼻的玫瑰香葡萄货架期品质预测及新鲜度判别研究

文献类型: 中文期刊

作者: 闫雨桐 1 ; 史策 2 ; 韩帅 3 ; 孙传恒 2 ; 邢斌 2 ; 刘峻 1 ; 吉增涛 2 ;

作者机构: 1.大连工业大学机械工程与自动化学院

2.北京市农林科学院信息技术研究中心

3.招商新智科技有限公司

关键词: 玫瑰香葡萄;电子鼻;BP神经网络;支持向量机;偏最小二乘法

期刊名称: 山地农业生物学报

ISSN: 1008-0457

年卷期: 2024 年 43 卷 006 期

页码: 1-7,20

摘要: 本研究构建了一个快速准确的玫瑰香葡萄货架期品质判别预测模型,以最大化玫瑰香葡萄的商品价值。通过利用电子鼻分析技术对不同温度(0、10和20℃)条件下玫瑰香葡萄货架期内挥发性气体进行检测,采用偏最小二乘法(Partial Least Squares Regressions, PLS)和BP神经网络(Back Propagation Artificial Neural Network, BP-ANN)对货架期内玫瑰香葡萄的可溶性固形物(Solid Soluble Content, SSC)和总酸(Total Acid, TA)建立预测模型;为提高新鲜度判别模型的准确性,通过系统聚类分析将SSC、TA与感官评价信息进行融合,结合遗传算法优化支持向量机构建玫瑰香葡萄货架期新鲜度判别模型。结果表明:PLS和BP-ANN模型均可有效预测SSC和TA的含量,其中BP-ANN模型的预测精度更高(SSC模型的R2=0.969 4,RMSE=0.009 4;TA模型的R2=0.918 3,RMSE=0.002 5);基于品质信息融合的玫瑰香葡萄新鲜度判别模型的判别准确率为95%,本研究为更准确的预测玫瑰香葡萄的理化指标和判别新鲜度提供新的思路。

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