Food Analysis · Hyperspectral · Python + Orange

高光譜資料分析 · Python + Orange

用真實開源食品光譜資料(SpectroFood)走過完整工作流:
光譜指紋 → 預處理 → PCA → 分類 → PLS 迴歸。

1028真實樣本
94.6%PCA 前 2 主成分
100%四食材分類
0.84乾物質 PLS R²
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高光譜成像食品分析 · 教學長頁

單頁可捲動深度教材:資料立方體與 Vis-NIR、SpectroFood 資料集、SNV 前處理、PCA 分群、SVM/隨機森林分類、PLS 乾物質迴歸,整合真實圖表、Python 程式與 Orange 工作流。

📊 互動教學投影片 Interactive Slides(鍵盤 ← → 翻頁)
🎬 教學影片 Teaching Videos(YouTube)
🔬 可重現分析 Reproducible Analysis