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      光纖光譜結(jié)合模式識(shí)別無(wú)損檢測(cè)蘋(píng)果表面疤痕

      孟慶龍; 張艷; 尚靜 貴陽(yáng)學(xué)院食品與制藥工程學(xué)院; 貴陽(yáng)550005; 貴陽(yáng)學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)工程研究中心; 貴陽(yáng)550005

      關(guān)鍵詞:光纖光學(xué) 無(wú)損檢測(cè) 模式識(shí)別 蘋(píng)果疤痕 

      摘要:為了實(shí)現(xiàn)基于光纖光譜技術(shù)結(jié)合模式識(shí)別無(wú)損檢測(cè)蘋(píng)果表面疤痕,利用光纖光譜采集系統(tǒng)采集了完好無(wú)損和表面有疤痕蘋(píng)果的光譜數(shù)據(jù),采用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變換(SNV)和1階導(dǎo)數(shù)對(duì)原始光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;利用主成分分析方法對(duì)預(yù)處理后的光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行降維,以提取能反映蘋(píng)果表面疤痕的特征光譜;利用k最近鄰(KNN)模式識(shí)別方法和偏最小二乘判別分析方法,建立了蘋(píng)果表面疤痕的識(shí)別模型。結(jié)果表明,采用主成分分析法選擇了累計(jì)貢獻(xiàn)率超過(guò)99%的前8個(gè)主成分作為樣本集特征光譜數(shù)據(jù),很好地實(shí)現(xiàn)了光譜數(shù)據(jù)的降維;利用1階導(dǎo)數(shù)+KNN識(shí)別模型對(duì)校正集以及SNV+KNN識(shí)別模型對(duì)預(yù)測(cè)集中正常果和疤痕果的正確率識(shí)別均高達(dá)96.0%。驗(yàn)證了基于光纖光譜技術(shù)結(jié)合模式識(shí)別方法無(wú)損檢測(cè)蘋(píng)果表面疤痕的可行性。

      激光技術(shù)雜志要求:

      {1}正文須觀點(diǎn)鮮明新穎、材料充實(shí)可靠、論證嚴(yán)密科學(xué);引用他人的成果,須注明出處;引證不能用來(lái)構(gòu)成本人論文的主要或?qū)嵸|(zhì)部分;層次一般采用一、(一)⒈(1)1)的層次順序。

      {2}討論應(yīng)重點(diǎn)闡述本文新的發(fā)現(xiàn)及得出的結(jié)論與觀點(diǎn),勿作文獻(xiàn)綜述,不要重復(fù)在結(jié)果一節(jié)中已敘述過(guò)的內(nèi)容。

      {3}本刊對(duì)來(lái)稿有修改權(quán),不愿改動(dòng)者,請(qǐng)事先說(shuō)明。

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      {5}參考文獻(xiàn)按照方括號(hào)[1]/[2]/[3]……在文末排列,按照出現(xiàn)順序排序。

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      激光技術(shù)

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