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基于高光谱特征选择的霉变玉米黄曲霉毒素B_1的检测方法
作者姓名:殷勇  戴松松  于慧春
作者单位:河南科技大学食品与生物工程学院,河南洛阳,471023;河南科技大学食品与生物工程学院,河南洛阳,471023;河南科技大学食品与生物工程学院,河南洛阳,471023
基金项目:河南省科技攻关项目(172102210256)
摘    要:为研究高光谱技术检测霉变玉米中黄曲霉毒素B_1含量的可行性,选择5种不同霉变程度的玉米为试验材料,利用高光谱图像采集系统获得了250个霉变玉米样本的高光谱数据,并进行多元散射校正(MSC)预处理;运用偏最小二乘回归(PLSR)系数来选择特征波长,筛选出7个特征波长,然后利用Fisher判别分析(FDA)分别对全波长和特征波长下霉变玉米进行鉴别分析。结果表明,5组样本在全光谱波段下的FDA鉴别正确率在85%~88%之间,而在特征光谱下的FDA鉴别正确率均在98%以上,说明特征波长能较好地表征不同霉变等级的玉米。神经网络模型优于PLSR模型,其预测集相关系数和均方根误差分别为0.999 9、0.180 9。因此,可认为利用高光谱技术来检测不同霉变程度玉米中的黄曲霉毒素B_1含量是可行的。本研究结果为高光谱鉴别其他农产品提供了重要参考。

关 键 词:黄曲霉毒素B1  特征波长  FISHER判别分析  偏最小二乘回归  BP神经网络
收稿时间:2017-09-15
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