检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:张敏[1] 钟志友[1] 杨乐[1] 赵惠忠[2] 陈健华[1] 车贞花[1]
机构地区:[1]上海海洋大学食品学院,上海201306 [2]上海理工大学环境与建筑学院,上海200093
出 处:《农业机械学报》2010年第10期117-121,116,共6页Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery
基 金:国家自然科学基金资助项目(30771245);上海市教委重点学科建设资助项目(J50704)
摘 要:通过微热探针法测试装置研究了30个品种的果蔬热导率与可溶性固形物含量、含水率、密度和硬度等因素的变化关系,提出了一种基于BP神经网络的果蔬热导率预测模型,并根据误差比较分析进行了模型优化。结果表明,该优化网络模型具有较好的热导率预测效果,平均相对误差为1.11%,平均绝对误差为0.005 7W/(m.K),可以用于果蔬贮藏加工业中果蔬热传递过程的计算。The relationships between thermal conductivities and soluble solid contents,water contents,temperature,density and hardness of 30 types fruits and vegetables were studied by the tepid probe test system.A BP artificial neural network model was presented and optimized for the prediction of thermal conductivities of fruits and vegetables according to the error analysis.The result showed that the optimal model was able to predict thermal conductivity with a mean relative error of 1.11%,a mean absolute error of 0.0057W/(m·K).The model can be incorporated in heat transfer calculations during fruits and vegetables processing.
分 类 号:TS201[轻工技术与工程—食品科学]
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