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基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的小米產(chǎn)地鑒別研究

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摘 要:小米的品質(zhì)與產(chǎn)地息息相關(guān),產(chǎn)地不同可能導(dǎo)致小米品質(zhì)存在差異。為了實(shí)現(xiàn)小米產(chǎn)地的快速、精確鑒別,保護(hù)優(yōu)質(zhì)小米的品牌效益,以6種不同產(chǎn)地的小米為研究對(duì)象,將近紅外光譜分析技術(shù)與反向傳播(Back-propagation,BP)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合建立小米產(chǎn)地鑒別模型,使用競(jìng)爭(zhēng)自適應(yīng)重加權(quán)采樣(Competitive Adaptive Reweighted Sampling,CARS)算法提取特征波長(zhǎng)變量,并在此基礎(chǔ)上建立CARS-BP模型,之后將CARS-BP模型與全譜BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、支持向量機(jī)(Support Vector Machine,SVM)、偏最小二乘法(Partial Least Square,PLS)、K最近鄰(K-Nearest Neighbor,KNN)分類算法進(jìn)行比較,對(duì)比5種模型鑒別的準(zhǔn)確率。(剩余4344字)

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