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基于高光譜的生鮮魚(yú)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)
發(fā)布時(shí)間:2015/4/16瀏覽:2981次

     高光譜成像技術(shù)是近二十年發(fā)展起來(lái)的基于多窄波段的影像數(shù)據(jù)技術(shù),其zui突出的應(yīng)用領(lǐng)域是:遙感探測(cè)領(lǐng)域,高光譜成像技術(shù)也被越來(lái)越多的應(yīng)用于一些民用領(lǐng)域。它結(jié)合了光學(xué)、光電子學(xué)、電子學(xué)、信息處理、計(jì)算機(jī)科學(xué)等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù),是傳統(tǒng)的二維成像技術(shù)和光譜技術(shù)有機(jī)結(jié)合在一起的一門(mén)新興成像技術(shù)。

     在北京卓立漢光儀器公司和華南理工大學(xué)現(xiàn)代食品工程研究院孫大文院士研究團(tuán)隊(duì)多年的研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)下,利用高光譜成像技術(shù)對(duì)低溫存儲(chǔ)環(huán)境下的鮮魚(yú)和經(jīng)過(guò)解凍之后的冷凍魚(yú)作為研究對(duì)象,從光譜分析的角度出發(fā),快速地對(duì)其魚(yú)肉片的屬性進(jìn)行分類(lèi)識(shí)別,進(jìn)而根據(jù)其研究的成果,將此項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用于快速在線(xiàn)檢測(cè)產(chǎn)線(xiàn)并提供依據(jù)。

     利用我司研發(fā)生產(chǎn)的可見(jiàn)-近紅外高光譜成像儀(400nm-1000nm)分別獲取如下4種樣品的高光譜數(shù)據(jù):新鮮鮮魚(yú)片、存儲(chǔ)在恒溫4°下(存儲(chǔ)時(shí)間為7天)的鮮草魚(yú)片、存儲(chǔ)在-20°及-40°下(存儲(chǔ)時(shí)間為30天)經(jīng)過(guò)解凍的冷凍草魚(yú)魚(yú)片。通過(guò)研究4種魚(yú)片的光譜特征,可以發(fā)現(xiàn):這4種魚(yú)片的光譜曲線(xiàn)趨勢(shì)基本相同,但4種魚(yú)片在400-1000nm波段范圍內(nèi)的光譜反射率不盡相同,冷凍魚(yú)片的反射率值明顯比鮮魚(yú)和解凍魚(yú)片的高,而冷凍在-20°的魚(yú)片比冷凍在-40°的魚(yú)片的反射率值高。4種魚(yú)片在560nm處都有魚(yú)種中的蝦青素和角黃素相對(duì)應(yīng)的吸收峰存在。

    針對(duì)這些現(xiàn)象,我們深入研究了造成這4種樣品魚(yú)片反射率值不同的原因。

     結(jié)合孫大文院士研究團(tuán)隊(duì)提出的算法處理技術(shù)(獨(dú)立軟模式分類(lèi)法(SIMCA)、zui小二乘法支持向量機(jī)(LS-SVM)和概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(PNN)結(jié)合一階導(dǎo)數(shù)預(yù)處理),進(jìn)一步對(duì)未知樣品進(jìn)行分類(lèi)識(shí)別,能夠利用其研究的分類(lèi)識(shí)別算法準(zhǔn)確地判別出未知樣品中的具體特征(新鮮、冷凍、解凍)。此種算法分類(lèi)正確率(CCR)達(dá)到94.29%,進(jìn)而驗(yàn)證了此算法能夠?yàn)楦吖庾V技術(shù)在全光譜段范圍400nm-1000nm波段下不同存儲(chǔ)環(huán)境下魚(yú)肉片的屬性進(jìn)行分類(lèi)、識(shí)別。

     為了能夠在產(chǎn)線(xiàn)上快速地對(duì)未知樣品進(jìn)行分類(lèi)識(shí)別,同時(shí)降低高光譜數(shù)據(jù)的維度減少數(shù)據(jù)處理的時(shí)間,利用簡(jiǎn)化后的zui小二乘支持向量機(jī)分類(lèi)結(jié)合一階導(dǎo)數(shù)預(yù)處理方法,結(jié)合Successive Projections Algorithm (SPA)選擇*波長(zhǎng)(446nm,528nm,541nm,596nm,660nm,759nm,970nm)的方式來(lái)對(duì)樣品進(jìn)行分類(lèi)判別,可達(dá)到非常好的預(yù)測(cè)精度,分類(lèi)的正確率可高達(dá)到91.43%

     研究結(jié)果表明:利用我司可見(jiàn)近紅外波段的高光譜成像儀能夠充分獲取不同種類(lèi)樣品的光譜數(shù)據(jù),將光譜和影像做到圖譜合一。同時(shí)結(jié)合孫大文院士研究團(tuán)隊(duì)提出兩種算法,可以更好地為不同種類(lèi)的魚(yú)片進(jìn)行快速分類(lèi)識(shí)別,通過(guò)選取合理特征光譜波段的分析算法SPA能夠更加地完成檢測(cè),避免了全光譜段分析方法存在的弊端,充分利用優(yōu)化后的算法和特征光譜信息來(lái)完成建模工作,為下一步的在線(xiàn)檢測(cè)提供和理論依據(jù)。

     此次與華南理工大學(xué)‘現(xiàn)代食品工程研究院’研究團(tuán)隊(duì)的合作,充分體現(xiàn)出我司在高光譜方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和能力,并為后期在不同應(yīng)用方向上實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)檢測(cè)提供理論依據(jù)和。

文章下載地址:http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.03.011

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