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    Citas

    Título
    Estimation of somatic cell count levels of hard cheeses using physicochemical composition and artificial neural networks
    Autor(es)
    Vivar Quintana, Ana MaríaAutoridad USAL ORCID
    Revilla Martín, IsabelAutoridad USAL ORCID
    Hernández Ramos, Pedro Autoridad USAL ORCID
    Palabras clave
    Somatic cell count
    Artificial neural network
    Cheese
    Classification
    Recuento de células somáticas
    Red neuronal artificial
    Queso
    Clasificación
    Clasificación UNESCO
    3309 Tecnología de Los Alimentos
    Fecha de publicación
    2019
    Editor
    Elsevier
    Citación
    Hernández-Ramos, P. A., Vivar-Quintana, A. M., & Revilla, I. (2019). Estimation of somatic cell count levels of hard cheeses using physicochemical composition and artificial neural networks. Journal of Dairy Science, 102(2), 1014–1024. https://doi.org/10.3168/jds.2018-14787
    Resumen
    [EN] This study addresses the prediction of the somatic cell counts of the milk used in the production of sheep cheese using artificial neural networks. To achieve this objective, the neural network was designed using 33 parameters of the physicochemical composition of the cheeses obtained after they have been matured for 12 mo as input data. The physicochemical analysis of the cheeses revealed that the somatic cell count level of the cheese has a significant influence on the amount of protein, fat, dry extract, and fatty acids. When properly set up, the neural network allows the correct classification of the cheeses (100% of correct results in both training and test phases) and therefore their samples in each of the 3 nominal output variables (low, average, and high somatic cell counts). The fatty composition of the cheeses, individual fatty acids, and fat acidity are the variables that most affect the correct operation of the neural network.
    URI
    https://hdl.handle.net/10366/160041
    ISSN
    0022-0302
    DOI
    10.3168/jds.2018-14787
    Versión del editor
    https://doi.org/10.3168/jds.2018-14787
    Aparece en las colecciones
    • GAPEC. Artículos [71]
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    Ficheros en el ítem
    Nombre:
    2019 .J DAIRY SCIENCE.pdf
    Tamaño:
    498.3Kb
    Formato:
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