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PEN3-基于高光譜與電子鼻融合的番石榴機(jī)械損傷識(shí)別方法 | ||||||||||||
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摘要: 提出了一種基于高光譜與電子鼻融合的水果機(jī)械損傷識(shí)別方法。分別采用高光譜儀與電子鼻對(duì)無損傷、 輕度機(jī)械損傷和重度機(jī)械損傷的番石榴進(jìn)行采樣, 提取特征信息后, 運(yùn)用主成分分析(PCA)、 線性判別分析(LDA)、歐氏距離分析(ED)和模糊 C 均值聚類(FCM)對(duì)高光譜儀、 電子鼻以及高光譜與電子鼻融合 3 種識(shí)別方法的識(shí)別效果進(jìn)行了對(duì)比。PCA 和 LDA 的分析結(jié)果表明, 高光譜與電子鼻識(shí)別番石榴機(jī)械損傷是可行的, 但單獨(dú)采用這兩種識(shí)別方法均無法對(duì)番石榴機(jī)械損傷程度進(jìn)行分級(jí)。采用高光譜與電子鼻融合方法, 結(jié)合 LDA 分析可以較好地識(shí)別番石榴機(jī)械損傷程度, 比單一識(shí)別方法具有更好的識(shí)別效果。此外, LDA 比 PCA 對(duì)番石榴機(jī)械損傷識(shí)別效果更佳。根據(jù) PCA、 LDA 和 ED 分析結(jié)果可以推測(cè)多源信息融合的分類識(shí)別方法既可獲取更多的樣本信息, 提高相同樣本之間的聚類性, 又可較多地保持單一分類識(shí)別方法得到的不同樣本之間的大距離。根據(jù) FCM 分析結(jié)果, 高光譜識(shí)別、 電子鼻識(shí)別和高光譜與電子鼻融合識(shí)別 3 種方法對(duì)番石榴機(jī)械損傷識(shí)別的正確率分別為 89. 74%、82.05%和 97. 44%, 驗(yàn)證了多源信息融合方法對(duì)提高水果機(jī)械損傷識(shí)別效果的可行性。 |
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