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基于模糊數(shù)學(xué)和聚類分析的鮮食葡萄品種綜合品質(zhì)評(píng)價(jià)

2015-10-29 02:13:25劉美迎李小龍張振文
食品科學(xué) 2015年13期
關(guān)鍵詞:評(píng)價(jià)

劉美迎,李小龍,梁 茁,張振文,2,*

(1.西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院,陜西 楊凌 712100;2.陜西省葡萄與葡萄酒工程中心,陜西 楊凌 712100)

基于模糊數(shù)學(xué)和聚類分析的鮮食葡萄品種綜合品質(zhì)評(píng)價(jià)

劉美迎1,李小龍1,梁茁1,張振文1,2,*

(1.西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院,陜西 楊凌 712100;2.陜西省葡萄與葡萄酒工程中心,陜西 楊凌 712100)

對(duì)2013年陜西渭北地區(qū)的14 個(gè)鮮食葡萄品種的17 項(xiàng)生物經(jīng)濟(jì)學(xué)指標(biāo)進(jìn)行觀察測(cè)定,并運(yùn)用模糊數(shù)學(xué)和聚類分析評(píng)價(jià)了不同葡萄品種果實(shí)的綜合品質(zhì)。結(jié)果表明:品種間果實(shí)的果粒形狀、產(chǎn)量、花色苷含量、果粉厚度、果皮厚度和果皮顏色性狀變異系數(shù)較大,而果實(shí)感官品質(zhì)和內(nèi)在品質(zhì)相關(guān)指標(biāo)的變異系數(shù)較小。模糊數(shù)學(xué)評(píng)價(jià)篩選出綜合品質(zhì)較好的品種為紅地球、夏黑、紅寶石、8611、金田0601和魏可,而秦龍大穗、弗雷無(wú)核的綜合品質(zhì)較差。聚類分析結(jié)果表明,品質(zhì)優(yōu)等的8611、紅地球、紅寶石和魏可聚為一類,為優(yōu)良的鮮食葡萄栽培種,品質(zhì)中等的玫瑰香、巨玫瑰和紅乳聚為一類,而品質(zhì)最差的弗雷無(wú)核單獨(dú)聚為一類。模糊數(shù)學(xué)評(píng)價(jià)方法結(jié)合聚類分析可給予葡萄綜合品質(zhì)較全面、客觀的評(píng)價(jià)。

葡萄品種;綜合品質(zhì);模糊數(shù)學(xué);聚類分析

葡萄(Vitis vinifera L.)為葡萄科(Vitaceae)葡萄屬(Vitis L.)藤本植物,是世界上廣泛栽培的具有重要經(jīng)濟(jì)價(jià)值的果樹(shù)[1]。我國(guó)陜西渭北地區(qū)屬暖溫帶,干旱季風(fēng)氣候,土壤肥沃,適合葡萄的生長(zhǎng)。近幾年來(lái),該地區(qū)鮮食葡萄栽培有了很大的發(fā)展,且葡萄品種不斷增多。但不同葡萄品種由于其物理性狀和生物性狀的不同,果實(shí)品質(zhì)之間有很大差異。因此,作為育種工作和果品選優(yōu)的重要環(huán)節(jié),如何評(píng)價(jià)不同葡萄品種的品質(zhì)優(yōu)劣是亟待解決的問(wèn)題。

果實(shí)品質(zhì)的優(yōu)劣是由多種農(nóng)藝性狀因子體現(xiàn)的,因此,建立量化的葡萄農(nóng)藝性狀評(píng)價(jià)指標(biāo)并探討行之有效的綜合評(píng)價(jià)方法,對(duì)我國(guó)葡萄栽培產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。前人對(duì)果實(shí)品質(zhì)的評(píng)價(jià)多采用主成分分析法[2-5]。主成分分析是采用降維技術(shù)將多項(xiàng)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為少數(shù)幾項(xiàng)綜合指標(biāo),使其盡可能多地保留原始變量的信息,用綜合指標(biāo)來(lái)解釋多變量的方差-協(xié)方差結(jié)構(gòu),主成分分析的前提需要保證變量降維后的信息量保持在一個(gè)較高的水平,且彼此不相關(guān),因此在使用范圍上并不是十分的廣泛,且當(dāng)主成分因子負(fù)荷的符號(hào)有正有負(fù)時(shí),綜合評(píng)價(jià)函數(shù)意義就不明確[6]。對(duì)于葡萄果實(shí)品質(zhì)評(píng)價(jià)而言,評(píng)價(jià)體系的組成因素很多,如可溶性固形物、糖酸比、產(chǎn)量因素等,其是一個(gè)集合各種模糊、相互關(guān)聯(lián)因素在內(nèi)的復(fù)雜概念[7]。而模糊數(shù)學(xué)綜合評(píng)價(jià)方法正是對(duì)許多綜合問(wèn)題進(jìn)行評(píng)價(jià)的一種有效方法,其將矩陣評(píng)判和模糊理論進(jìn)行綜合應(yīng)用,首先利用層次分析法給評(píng)價(jià)指標(biāo)分配權(quán)重,再利用模糊數(shù)學(xué)理論計(jì)算綜合評(píng)價(jià)值。該方法使評(píng)判趨于數(shù)學(xué)化、定量化、系統(tǒng)化,有利于對(duì)多目標(biāo)系統(tǒng)的綜合狀況做出全面、客觀、可靠的評(píng)價(jià)[8]。由于模糊綜合評(píng)價(jià)應(yīng)用在工程科學(xué)、生命科學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域,而在農(nóng)業(yè)上的果實(shí)品質(zhì)評(píng)價(jià)方面應(yīng)用研究較少。此外,聚類分析在種質(zhì)資源分類方面的應(yīng)用廣泛,在對(duì)分類的數(shù)目和結(jié)構(gòu)不做任何假定的情況下,可以將分類對(duì)象按照一定規(guī)則分為若干類群,劃分在同一類群中的對(duì)象具有較高的相似性,可以真實(shí)反映品種的綜合性狀從而為育種取材提供客觀依據(jù)[9-10]。因此,本研究嘗試運(yùn)用模糊數(shù)學(xué)評(píng)定方法和聚類分析對(duì)多種葡萄品種進(jìn)行綜合評(píng)判優(yōu)選,篩選出綜合品質(zhì)較好的鮮食葡萄品種,該研究可為鮮食葡萄品質(zhì)評(píng)價(jià)方法的選擇提供參考依據(jù),也可為鮮食葡萄育種、生產(chǎn)提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1材料

1.1.1實(shí)驗(yàn)地概況

該實(shí)驗(yàn)于2013年6—9月進(jìn)行,地點(diǎn)位于陜西省渭南市臨渭區(qū)北部下吉鎮(zhèn),該地區(qū)屬暖溫帶,干旱季風(fēng)氣候,土壤肥沃,適合多種類型葡萄的生長(zhǎng)。年有效積溫2 320 ℃,年日照時(shí)數(shù)2 200 h,年平均降水量529~638 mm,無(wú)霜期為199~255 d。

1.1.2供試品種

供試品種為陜西渭南市渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園中14 個(gè)鮮食紅色葡萄品種(表1),包括:戶太8號(hào)、夏黑、紅地球、紅乳、玫瑰香、魏可、紅寶石、摩爾多瓦、秦龍大穗、弗雷無(wú)核、黑旋風(fēng)、巨玫瑰、金田0601和8611。2009年定植,南北行向,株行距1.0 m×3.0 m(每畝222 株)、單干雙臂、中長(zhǎng)梢修剪、常規(guī)管理、避雨栽培。

表1 供試品種介紹Table1 Information about the tested varieties

1.2方法

1.2.1果實(shí)植物學(xué)性狀描述和測(cè)定

1.2.1.1果穗質(zhì)量和單果質(zhì)量測(cè)定

葡萄成熟期時(shí)采樣,在每個(gè)品種的每顆植株上隨機(jī)取1 穗,共9 穗,電子天平稱質(zhì)量,按照《果樹(shù)品種資源性狀描述符》[11]規(guī)定的方法對(duì)果穗基本形狀進(jìn)行鑒定評(píng)價(jià)。分別從9 穗葡萄中隨機(jī)選100 粒,測(cè)定粒質(zhì)量,按照《Descriptors for grape》[12]規(guī)定的方法描述記載果粒形狀、果皮顏色等。剩余部分果實(shí)立即用于品嘗樣本,其余置于-40 ℃超低溫冰箱中用于相關(guān)果實(shí)品質(zhì)的測(cè)定。

1.2.1.2果穗(果粒)大小測(cè)定

選取各個(gè)品種葡萄形態(tài)常規(guī)且無(wú)蟲(chóng)害的果穗(果粒),用數(shù)顯游標(biāo)卡尺分別測(cè)量果穗(果粒)的最大縱、橫徑,每個(gè)品種測(cè)量20 個(gè)樣本,以縱徑和橫徑平均值的乘積表示果穗(果粒)的大小。

1.2.2果實(shí)理化指標(biāo)測(cè)定方法

可溶性固形物含量測(cè)定:用日本愛(ài)拓PAL-1數(shù)顯糖度計(jì)測(cè)定。

還原糖含量測(cè)定:采用Folin試劑熱滴定法[13]測(cè)定,結(jié)果以葡萄糖計(jì)。

總酸含量測(cè)定:采用酸堿中和滴定法測(cè)定[14],結(jié)果以酒石酸計(jì)。

糖酸比(S/A)測(cè)定:還原糖含量與對(duì)應(yīng)的可滴定酸含量的比值計(jì)為糖酸比。

總花色苷含量測(cè)定:采用pH值示差法比色測(cè)定,結(jié)果以二甲花翠素-3-O-葡萄糖苷計(jì)[15]。

1.2.3平均產(chǎn)量測(cè)定

果實(shí)成熟后采用百分之一畝測(cè)產(chǎn)法測(cè)產(chǎn)并折算成畝產(chǎn)[16]。

1.2.4果實(shí)感官品質(zhì)評(píng)定方法

通過(guò)視覺(jué)、嗅覺(jué)和味覺(jué)器官來(lái)評(píng)定葡萄的感官品質(zhì)。組織15 人的品評(píng)小組,品評(píng)小組由葡萄酒品評(píng)教師和葡萄園藝師等組成的8 人專業(yè)評(píng)價(jià)組和由學(xué)生、校外消費(fèi)者等組成的7 人消費(fèi)者品評(píng)組組成,進(jìn)行客觀公正地描述分析。設(shè)計(jì)品評(píng)記錄表,采用10 分制,包括對(duì)葡萄果穗和果粒的外觀、香氣、果皮和果肉質(zhì)地和漿果風(fēng)味4 個(gè)指標(biāo),分別賦值2、2、3、3 分。品鑒小組成員一邊觀察一邊記錄對(duì)某一品種的真實(shí)感受。收集整理品鑒小組成員的數(shù)據(jù),去除最高分和最低分。算出的平均值即為該品種的最終感官評(píng)價(jià)得分。

1.2.5葡萄品質(zhì)模糊綜合評(píng)價(jià)模型的建立

1.2.5.1果實(shí)綜合品質(zhì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的篩選

根據(jù)研究目的,篩選與果實(shí)品質(zhì)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo),制定果實(shí)綜合品質(zhì)評(píng)價(jià)因子指標(biāo)集。

1.2.5.2層次分析法確定指標(biāo)權(quán)重系數(shù)

1)構(gòu)造層次結(jié)構(gòu)模型。

2)根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和專家意見(jiàn),采用Saaty引入的九標(biāo)度法建立兩兩比較矩陣[17]。

3)層次單排序及判斷矩陣的一致性檢驗(yàn)。

運(yùn)用MATLAB R2014a軟件計(jì)算上述矩陣的最大特征值λmax和特征向量根據(jù)公式(1)求得下層第n個(gè)因素對(duì)上層因素影響程度的權(quán)重wj。

引入一致性指標(biāo)(consistency index,CI),計(jì)算公式如下。

式中:n為矩陣的對(duì)角線元素之和即矩陣階數(shù)。

查找相應(yīng)的平均隨機(jī)一致性指標(biāo)(random index,RI)[18],按公式(3)計(jì)算一致性比例(consistency ratio,CR)。

當(dāng)CR≤0.1時(shí),比較矩陣的一致性是可以接受的,當(dāng)CR>0.1時(shí),比較矩陣應(yīng)做適當(dāng)修正。

4)層次總排序及組合權(quán)重的一致性檢驗(yàn)。

層次總排序是計(jì)算同一層次所有因素對(duì)高層目標(biāo)層相對(duì)重要性的權(quán)重[19]。設(shè)P =(p1, p2, ···, pk)表示B層上第k個(gè)準(zhǔn)則相對(duì)于目標(biāo)層A的權(quán)重向量,用W =(w1, w2, ···,wj)表示X層第j個(gè)元 素對(duì)所屬準(zhǔn)則層Bk的權(quán)重向量,則X層上第j元素對(duì)目標(biāo)層A的組合權(quán)重向量S為:Sj=(p1,p2, ···, pk)×wj。最后同樣對(duì)組合權(quán)向量進(jìn)行一致性檢驗(yàn)以確定組合權(quán)向量是否滿足要求,能否作為最終決策依據(jù),計(jì)算見(jiàn)公式(4)。當(dāng) CR組合≤0.1時(shí),認(rèn)為層次總排序具有滿意一致性。否則需要對(duì)本層次的各判斷矩陣進(jìn)行調(diào)整,直至使層次總排序具有令人滿意的一致性。

1.2.5.3品質(zhì)綜合評(píng)定

用極差標(biāo)準(zhǔn)化法,對(duì)各測(cè)定指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱化處理,將其化為0~1間的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)[20]。各指標(biāo)評(píng)定計(jì)算公式為:

式中:Yij為第i組樣品的第j個(gè)內(nèi)部品質(zhì)指標(biāo)的評(píng)定指數(shù);Y為第i組樣品的第j個(gè)內(nèi)部品質(zhì)指標(biāo)的實(shí)測(cè)值;R= Ymax-Ymin稱為極差,Ymax和Ymin分別為14 組葡萄樣品的第j個(gè)內(nèi)部品質(zhì)指標(biāo)實(shí)測(cè)值中的最大值和最小值。

然后將各參試品種各指標(biāo)得分的規(guī)一化結(jié)果與組合權(quán)重作內(nèi)積,得到各品種的綜合評(píng)價(jià)得分,即:

式中:Ri為第i組的供試品種內(nèi)部品質(zhì)指標(biāo)的綜合評(píng)定指數(shù);Yij為第i組供試樣品的第j個(gè)評(píng)價(jià)因子的無(wú)量綱化結(jié)果;Sj為第j個(gè)因素的組合權(quán)重。

1.3數(shù)據(jù)處理

使用Excel 2010進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,運(yùn)用MATLAB R2014a軟件計(jì)算權(quán)重,并用SPSS 20.0進(jìn)行聚類分析。

2 結(jié)果與分析

2.1不同品種果實(shí)生物性狀和品質(zhì)指標(biāo)比較分析

2.1.1果實(shí)外觀品質(zhì)

2.1.1.1果穗形狀和緊密度

14 個(gè)供試品種的果穗形狀全部為圓錐形,其中紅地球、紅乳、魏可、摩爾多瓦為單歧肩,紅寶石、黑旋風(fēng)、夏黑為雙歧肩,除巨玫瑰有副穗外,其他供試品種均無(wú)副穗。在果穗的緊密度方面,紅乳、紅寶石和0601的果穗松(形狀顯著變化,1級(jí)),玫瑰香、魏可的果穗中等緊密(形狀稍有變化,2級(jí)),其余品種的果穗均較緊密。

2.1.1.2果粒形狀和著色程度

14 個(gè)供試品種果粒形狀分為6 類(表2),不同品種的果粒形狀不盡相同。而品種之間果皮顏色也有著明顯的差異,按果皮顏色表現(xiàn)大致可分為4 級(jí),果皮粉紅(1級(jí)):紅乳、玫瑰香、魏可、秦龍大穗。果皮紅(2級(jí)):紅地球、紅寶石。果皮紫紅(3級(jí)):弗雷無(wú)核、8611、魏可、巨玫瑰。果皮黑(4級(jí)):戶太8號(hào)、夏黑、0601、黑旋風(fēng)、摩爾多瓦。

2.1.1.3果穗和果粒大小(縱徑×橫徑)

14 個(gè)供試品種的果穗平均大小為 339.7 cm2,平均果粒大小為558 mm2,其中戶太8號(hào)由于果穗縱徑和橫徑均最大,其果穗和果粒也均最大,分別為602.8 cm2和884 mm2,而紅乳果穗最?。?18.4 cm2),弗雷無(wú)核果粒最?。?88.5 mm2)。

2.1.2果實(shí)產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素

14 個(gè)鮮食品種平均產(chǎn)量為1 926.9 kg/畝,其中紅地球的單果粒質(zhì)量最大,產(chǎn)量也最大。而弗雷無(wú)核的產(chǎn)量、果穗平均質(zhì)量和單果質(zhì)量均最小。

2.1.3果實(shí)耐貯性

一般認(rèn)為耐貯性品種的果皮表面蠟質(zhì)含量 較多[21],且果皮厚度、著色程度、果粉含量都會(huì)影響果實(shí)的耐貯性[22]。因此,本研究將果皮和果粉厚度2 個(gè)指標(biāo)作為果實(shí)耐貯性的評(píng)價(jià)因子。在供試的14 個(gè)品種中,按果粉和果皮厚度性狀表現(xiàn)可分為3 級(jí),?。?級(jí))、中(2級(jí))和厚(3級(jí))。其中,戶太8號(hào)的果粉較薄但果皮較厚,而夏黑、黑旋風(fēng)的果皮和果粉均較厚。

2.1.4感官品質(zhì)評(píng)定

由表3可知,對(duì)于果穗和果粒外觀,紅乳得分最高,弗雷無(wú)核得分最低。漿果香氣得分最高的是玫瑰香(2.0 分),其次為巨玫瑰,其余得分均較低。果皮及果肉質(zhì)地得分最高的是魏可,最低的是戶太8號(hào)。漿果風(fēng)味夏黑得分最高,玫瑰香最低??傊?,供試14 個(gè)鮮食品種中,感官品評(píng)平均得分8.14分,魏可總分最高(8.42 分),摩爾多瓦得分最低(7.71 分)。

表2 供試品種主要經(jīng)濟(jì)學(xué)性狀調(diào)查結(jié)果Table2 Major economic traits for the tested varieties

表3 供試品種果實(shí)感官品質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果Table3 Sensory quality evaluation of the tested varieties

2.1.5果實(shí)內(nèi)在品質(zhì)

葡萄果實(shí)內(nèi)糖、酸含量及其比值(糖酸比)對(duì)葡萄果實(shí)的品質(zhì)、風(fēng)味有決定性的影響,由表2可知,品種之間糖、酸含量及糖酸比有著明顯的差異,其中紅乳的平均可溶性固形物和還原糖含量最高,相應(yīng)的其糖酸比含量也最高(65.7),最低的是8611(可溶性固形物含量13.6%,還原糖含量125.5 g/L)。果實(shí)平均含酸量為3.59 g/L,除了8611、紅乳、玫瑰香、8611含酸量在3 g/L以下外,其他品種均在3 g/L以上,含量最高的是魏可(4.85 g/L),該品種的糖酸比也相對(duì)最低(28.5)。14 個(gè)鮮食品種花色苷平均含量為0.54 mg/g,最大的是摩爾多瓦(0.889 mg/g),最少的是魏可(0.185 mg/g)。

2.2主要經(jīng)濟(jì)學(xué)性狀指標(biāo)變異系數(shù)

變異系數(shù)表示不同個(gè)體間的各性狀受不同條件影響發(fā)生的變異程度,它能反映作物性狀變化的基本動(dòng)態(tài)[23],由表4可知,不同品種間果粒形狀的變異系數(shù)最大(72%),說(shuō)明不同品種間果粒形狀的差異較大。其次為果實(shí)的產(chǎn)量、花色苷含量、果粉厚度、果皮厚度和果皮顏色性狀,其變異系數(shù)依次為49%、48%、48%、47%和43%,表明不同品種間果實(shí)產(chǎn)量、色澤和酚類物質(zhì)含量跨度較大,果實(shí)的抗性和耐貯性方面可能存在顯著差異。此外,各品種間內(nèi)在品質(zhì)中除總花色苷含量外,其余指標(biāo)的變異系數(shù)均較小,其中不同品種間感官評(píng)價(jià)分值的變異系數(shù)最小,說(shuō)明不同品種間感官品質(zhì)變化比較穩(wěn)定??傮w來(lái)看,17 個(gè)評(píng)定因子在不同品種間的表現(xiàn)不同,部分指標(biāo)在不同品種的表現(xiàn)差異較小,部分變異系數(shù)大的指標(biāo)來(lái)源于品種間的差異性,很難根據(jù)單一指標(biāo)對(duì)不同品種的果實(shí)品質(zhì)做出正確的判斷。

表4 供試品種主要經(jīng)濟(jì)學(xué)性狀的平均值及變異系數(shù)Table4 Average and variance coefficients of the major economic traits

2.3基于層次分析法的模糊綜合評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型的建立

2.3.1評(píng)價(jià)指標(biāo)的篩選

果實(shí)品質(zhì)評(píng)價(jià)因素隨品種的不同而異,且組成成員很多。根據(jù)本實(shí)驗(yàn)的研究目的,要進(jìn)行品質(zhì)的綜合評(píng)價(jià),在簡(jiǎn)化果實(shí)評(píng)價(jià)指標(biāo)的同時(shí),必然要把其他所有相關(guān)因素考慮進(jìn)去。在此本實(shí)驗(yàn)根據(jù)葡萄品質(zhì)特性,篩選出14 個(gè)指標(biāo)作為評(píng)價(jià)因子的指標(biāo)集:X={X1, X2, X3, X4, … ,X14}。式中:X1為穗形;X2為果穗松散度;X3為果穗大小;X4為果粒大??;X5為果粒顏色;X6為產(chǎn)量;X7為果皮厚度;X8為果粉厚度;X9為感官評(píng)價(jià)得分;X10為可溶性固形物;X11為還原糖含量;X12為可滴定酸含量;X13為糖酸比;X14為花色苷。其中,X1~X5為果實(shí)外觀品質(zhì),X6為果實(shí)產(chǎn)量性狀,X7~X8為果實(shí)耐貯性,X9為果實(shí)風(fēng)味品質(zhì),X10~X14為果實(shí)內(nèi)在品質(zhì),這14 個(gè)評(píng)價(jià)因子基本可以反映鮮食葡萄的綜合品質(zhì)。

2.3.2層次結(jié)構(gòu)圖的建立

層次分析法(analytic hierarchy process,AHP)是根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和最終目標(biāo),將問(wèn)題劃分為相關(guān)聯(lián)的有序?qū)?,是把評(píng)價(jià)因子本身的相對(duì)重要性定量化,該方法能反映評(píng)價(jià)因子在果實(shí)品質(zhì)評(píng)價(jià)中所占地位的客觀性,強(qiáng)調(diào)了不同指標(biāo)因子權(quán)重值的差異[24]。應(yīng)用AHP分析決策問(wèn)題時(shí),首先要構(gòu)造層析結(jié)構(gòu)模型。由于果實(shí)品質(zhì)是受許多因素影響的,而這些因素依其所具有的性質(zhì)可分為不同的層次,這種由影響果實(shí)品質(zhì)的各因素按層次劃分組成的樹(shù)狀稱為綜合評(píng)判樹(shù)。本實(shí)驗(yàn)根據(jù)劃分評(píng)價(jià)因子的層次類別關(guān)系,將所有評(píng)判樹(shù)分為4 層(圖1):第1層為目標(biāo)層(A),為品質(zhì)綜合評(píng)價(jià);第2層為準(zhǔn)則層(B),記為B={B1, B2, B3, B4, B5},B1為果實(shí)外觀品質(zhì),B2為果實(shí)產(chǎn)量性狀,B3為果實(shí)耐貯性,B4為果實(shí)感官風(fēng)味品質(zhì),B5為果實(shí)內(nèi)在品質(zhì)。第3層為指標(biāo)層(X),為影響葡萄果實(shí)品質(zhì)的因素,記為X={X1, X2, X3, X4,…,X14};第4層為方案層(Y),為不同的供試葡萄品種,記為Y={Y1, Y2, Y3, Y4,…, Y14},式中Y1~Y1分別為戶太8號(hào)、夏黑、紅地球、紅乳、玫瑰香、魏可、紅寶石、摩爾多瓦、秦龍大穗、弗雷無(wú)核、黑旋風(fēng)、8611、金田0601、巨玫瑰。

圖1 果實(shí)品質(zhì)指標(biāo)的綜合評(píng)判樹(shù)Fig.1 Comprehensive evaluation tree of all factors for evaluating fruit quality

2.3.3比較矩陣的建立

依據(jù)人們的思維邏輯層次從將綜合評(píng)判樹(shù)的最低層次開(kāi)始對(duì)上一層次的指標(biāo)逐層進(jìn)行比較,結(jié)合專家經(jīng)驗(yàn),采用九標(biāo)度法構(gòu)造出兩兩比較矩陣R。如相對(duì)于準(zhǔn)則層B中B1的而言,判斷指標(biāo)層C中X1~X5各元素對(duì)B1的相對(duì)重要性建立比較矩陣(表5 B1-X),同理,判斷X7~X8相對(duì)于B3的重要性,構(gòu)造出比較矩陣(表5 B3-X)。判斷X10~X14相對(duì)于B5的重要性,構(gòu)造出比較矩陣(表5 B5-X)。由于B2和B4分別只包含一個(gè)指標(biāo)X6和X11,因此不用構(gòu)造矩陣。根據(jù)判斷準(zhǔn)則層B1~B5各元素對(duì)目標(biāo)層A的相對(duì)重要性建立比較矩陣(表5 A-B)。

2.3.4計(jì)算單一準(zhǔn)則下元素的相對(duì)權(quán)重及其一致性檢驗(yàn)

MATLAB R2014a求解矩陣的的最大特征值λmax、特征向量及權(quán)向量wj見(jiàn)表5。由于,兩兩比較矩陣的元素是通過(guò)兩個(gè)因素比較得到的,往往可能得到一些不一致的結(jié)論。因此,難以達(dá)到判斷的一致性,在一致性上會(huì)出現(xiàn)一定的偏離,為此要進(jìn)行一致性檢驗(yàn),就是檢驗(yàn)矩陣判斷思維的一致,以保證矩陣的偏離在允許的范圍。因此,通過(guò)引入判斷矩陣的平均隨機(jī)一致性指標(biāo)RI,通過(guò)計(jì)算得到每個(gè)判斷矩陣的隨機(jī)一致性比率CR。計(jì)算結(jié)果表明,所有比較矩陣的CR<0.1,滿足一致性要求,其相應(yīng)求得的權(quán)重有效。

表5 MATLAB分析比較矩陣及一致性檢驗(yàn)結(jié)果Table5 MATLAB analysis and consistency check for comparison matrixes

2.3.5層次總排序及組合一致性檢驗(yàn)

層次總排序是計(jì)算同一層次所有因素相對(duì)于目標(biāo)層的重要性排序,通過(guò)進(jìn)行指標(biāo)層對(duì)于目標(biāo)層的權(quán)重排序,計(jì)算最下層評(píng)價(jià)因子對(duì)目標(biāo)的組合權(quán)向量,得到由j 個(gè)指標(biāo)的組合權(quán)向量組成的權(quán)重集Sj=(0.009 8,0.009 8,0.023 6,0.005 5,0.005 2,0.359 3,0.015 9,0.047 9,0.039 5,0.005 6,0.005 6,0.005 6,0.319 0,0.015 1)。最后對(duì)層次分析組合權(quán)重同樣進(jìn)行組合權(quán)向量的一致性檢驗(yàn),以確定組合權(quán)向量是否滿足要求,能否作為最終決策依據(jù),通過(guò)公式(1)計(jì)算CR組合= 0.011 5<0.1,結(jié)果表明,組合權(quán)向量符合一致性檢驗(yàn)要求,因此,層次總權(quán)重排序具有滿意的一致性。

2.3.6模糊綜合評(píng)價(jià)葡萄果實(shí)品質(zhì)

為消除量綱化對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響,采用極差標(biāo)準(zhǔn)化法對(duì)評(píng)價(jià)因子的實(shí)測(cè)值進(jìn)行無(wú)量綱化處理,再在層次分析法的基礎(chǔ)上,確定各個(gè)評(píng)價(jià)因子的權(quán)重,運(yùn)用多因子模糊數(shù)學(xué)綜合評(píng)定法,將實(shí)測(cè)值和參評(píng)因素進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)綜合,評(píng)價(jià)結(jié)果的綜合得分越高,說(shuō)明品種的綜合品質(zhì)越好。由表6可知,紅地球、夏黑、紅寶石、8611、金田0601和魏可的綜合得分最高(Ⅰ級(jí)),這6 個(gè)品種在果穗外觀、果實(shí)產(chǎn)量、花色苷含量表現(xiàn)突出,表明該6 個(gè)品種是優(yōu)良的鮮食葡萄栽培種。戶太8號(hào)和黑旋風(fēng)得分也較高(Ⅱ級(jí)),而巨玫瑰、玫瑰香、紅乳和摩爾多瓦綜合排名居中(Ⅲ級(jí)),秦龍大穗、弗雷無(wú)核由于在產(chǎn)量、果實(shí)內(nèi)在品質(zhì)和耐貯性方面的較差表現(xiàn)而的得分較低(Ⅳ級(jí)),其中,弗雷無(wú)核的得分最低。

表6 供試品種葡萄果實(shí)的品質(zhì)綜合評(píng)定結(jié)果Table6 Comprehensive evaluation of quality characteristics for the tested varieties

2.4供試品種的聚類分析

圖2 14 種葡萄品種的Q型聚類樹(shù)形圖Fig.2 Q-type clustering tree of 14 grape varieties

本實(shí)驗(yàn)以調(diào)查的17 個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)性狀指標(biāo)為依據(jù),對(duì)14 個(gè)品種采用離差平方和法(Ward法)進(jìn)行Q型系統(tǒng)聚類分析[25-26]。由聚類分析譜系圖(圖2)可知,在歐氏距離=5時(shí),14 個(gè)品種樣品分為4 類:其中,第Ⅰ類群包括魏可、紅寶石、紅地球、8611,4 個(gè)品種在果實(shí)產(chǎn)量、果穗質(zhì)量、果粒大小、花色苷含量和感官品質(zhì)評(píng)價(jià)方面近似,在模糊評(píng)價(jià)中得分較高,綜合品質(zhì)方面較為突出。第Ⅱ類群包括5 個(gè)品種:戶太8號(hào)、夏黑、黑旋風(fēng)、金田0601和摩爾多瓦,這5 個(gè)品種在可溶性固形物等內(nèi)在品質(zhì)指標(biāo)上表現(xiàn)出相近的趨勢(shì),因此聚類在一起,其中摩爾多瓦與其他4 類品種距離較遠(yuǎn)。第Ⅲ類群所包含的品種為:玫瑰香、巨玫瑰、秦龍大穗、紅乳,此類群在耐貯性和果實(shí)內(nèi)在品質(zhì)較為類似,故歸為一類。第Ⅳ類群只有1 個(gè)品種,弗雷無(wú)核,此品種在綜合評(píng)價(jià)中得分最低,綜合品質(zhì)最差。

3 討 論

本研究對(duì)14 種鮮食葡萄品種的17 個(gè)主要生物學(xué)性狀、理化指標(biāo)和感官風(fēng)味進(jìn)行了觀測(cè)與分析,主要目的是為進(jìn)一步篩選經(jīng)濟(jì)學(xué)性狀優(yōu)良的品種奠定基礎(chǔ)。在篩選出的14 個(gè)評(píng)價(jià)因子中,果粒形狀的變異系數(shù)最大,說(shuō)明果粒形狀的多樣性來(lái)源于品種間的差異。其次產(chǎn)量的變異系數(shù)也較大,其中具有高產(chǎn)豐產(chǎn)特性的紅地球、8611、魏可、紅寶石是非常有潛力的栽培品種?;ㄉ蘸俊⒐酆穸取⒐ず穸群凸ゎ伾誀畹淖儺愊禂?shù)次之,說(shuō)明不同品種間果實(shí)外觀、產(chǎn)量和酚類物質(zhì)含量跨度較大,其中,戶太8號(hào)、夏黑、摩爾多瓦屬于著色較深的品種。

鮮食葡萄的綜合品質(zhì)一般包括穗大粒大、外形美觀、含糖量高、豐產(chǎn)、耐貯性好等[27]。優(yōu)質(zhì)葡萄的衡量是多項(xiàng)指標(biāo)的綜合評(píng)價(jià),以往對(duì)葡萄品質(zhì)的具體評(píng)價(jià)中,各項(xiàng)指標(biāo)雖均有不同程度的涉及,但主要還是集中于糖、酸、pH值等量化指標(biāo)上,難以擬合入果皮色澤、厚度、果穗形狀等非數(shù)學(xué)化指標(biāo)因素的影響。而單純僅靠感官評(píng)分判定品種品質(zhì)的優(yōu)劣非常不科學(xué),其不僅受到評(píng)判員主觀因素的干擾,還無(wú)法擬合栽培者對(duì)果實(shí)產(chǎn)量和果實(shí)外觀的需求[6]。因此,本研究試通過(guò)確定并比較影響果實(shí)綜合品質(zhì)的評(píng)價(jià)因子,建立層次結(jié)構(gòu)模型,進(jìn)而利用模糊數(shù)學(xué)原理對(duì)果實(shí)的綜合品質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)因子的確定是正確進(jìn)行品質(zhì)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ),在現(xiàn)有果品的評(píng)價(jià)過(guò)程中,評(píng)價(jià)因子的選擇決定了評(píng)價(jià)效果[28],因此,在果實(shí)評(píng)價(jià)中評(píng)價(jià)因子的選擇與權(quán)重則顯得尤為重要。優(yōu)質(zhì)鮮食葡萄品種的品質(zhì)要求主要包括外觀品質(zhì)(果穗、果粒、著色程度、果粒著生松緊度等),內(nèi)在品質(zhì)(含糖量、含水量、酸度、蛋白質(zhì)等成分),貯運(yùn)性(硬度、貯藏性、貨運(yùn)壽命)等方面[29]。在葡萄果實(shí)的品質(zhì)評(píng)價(jià)中,果粒大小是市場(chǎng)消費(fèi)的第一判斷標(biāo)準(zhǔn)[30],是葡萄商品貨架的主要外部指標(biāo),在一定程度上,果粒大小的權(quán)重值要超過(guò)果穗大小的權(quán)重值[31]。而果穗形狀也是鮮食葡萄外觀品質(zhì)的一項(xiàng)重要指標(biāo),市場(chǎng)上要求優(yōu)質(zhì)果的穗形標(biāo)準(zhǔn)為:果穗成圓錐形或長(zhǎng)圓錐形,如果有歧肩,不宜過(guò)大。果穗長(zhǎng)度不超過(guò)穗長(zhǎng),穗形要端正,果穗疏密得當(dāng)[32]。本實(shí)驗(yàn)根據(jù)上述要求對(duì)不同品種葡萄果實(shí)非量化的外 觀品質(zhì)人為地賦予了該指標(biāo)的量化值。此外,產(chǎn)量因素也是影響葡萄栽培者選種的重要因素,產(chǎn)量與品種好壞直接相關(guān),可以將產(chǎn)量作為評(píng)價(jià)因素之一[33]。而果實(shí)內(nèi)在品質(zhì)如可溶性固形物、酸含量及糖酸比是影響感官品嘗和消費(fèi)者選購(gòu)的重要指標(biāo)[34]。葡萄果粉薄厚是葡萄品種的固有特性,果粉是葡萄果實(shí)上的蠟質(zhì)保護(hù)層,避免病菌侵害果粒,其次,果實(shí)的耐貯性與果皮的組織結(jié)構(gòu)有著密切的關(guān)系[35],果皮厚度大的品種較耐貯[36],貯藏的葡萄要選擇果粉和果皮較厚的果穗[37],因此本實(shí)驗(yàn)將果皮和果粉厚度作為評(píng)價(jià)果實(shí)耐貯性的指標(biāo)。此外,本實(shí)驗(yàn)根據(jù)中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)葡萄分會(huì)在第八屆全國(guó)葡萄學(xué)術(shù)研討會(huì)上對(duì)鮮食葡萄評(píng)優(yōu)時(shí)采用的評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)[38],建立了10 分制的果實(shí)感官風(fēng)味評(píng),將果實(shí)感官評(píng)價(jià)擬合入綜合品質(zhì)評(píng)價(jià)中。

最終,本工作綜合考慮影響葡萄果實(shí)綜合品質(zhì)的外觀品質(zhì)、產(chǎn)量、耐貯性、感官品質(zhì)和內(nèi)在品質(zhì)等14 個(gè)指標(biāo),通過(guò)層次分析法得到各個(gè)因素的權(quán)重向量,從而建立模糊綜合評(píng)判模型,利用模糊數(shù)學(xué)原理將14 個(gè)葡萄品種進(jìn)行綜合得分排序可以對(duì)葡萄品種的多種指標(biāo)進(jìn)行全面綜合的科學(xué)評(píng)價(jià),從而篩選出不同等級(jí)的品種。此外,本研究根據(jù)上述選定的評(píng)價(jià)因子對(duì)14 個(gè)葡萄品種進(jìn)行了聚類分析,聚類可以客觀地反映參試品種的品質(zhì)特征,也能一定程度上反映品種間的親緣關(guān)系,從而篩選出不同類別的品種。利用模糊綜合評(píng)價(jià)方法結(jié)合聚類分析,能夠給予不同品種品質(zhì)較為全面、客觀的評(píng)價(jià)和分析,為葡萄果實(shí)品質(zhì)的綜合評(píng)價(jià)提供了新的思路和方法。

本研究對(duì)陜西渭北地區(qū)的14 個(gè)鮮食葡萄品種的17 項(xiàng)生物經(jīng)濟(jì)學(xué)指標(biāo)進(jìn)行的分析發(fā)現(xiàn),不同品種間果實(shí)外觀、產(chǎn)量和酚類物質(zhì)含量跨度較大,而果實(shí)的內(nèi)在品質(zhì)和感官品質(zhì)未表現(xiàn)出品種間的顯著差異性。模糊數(shù)學(xué)評(píng)價(jià)明確區(qū)分出供試品種中品質(zhì)優(yōu)良的品種為紅地球、夏黑、紅寶石、8611、金田0601、魏可、戶太8號(hào)和黑旋風(fēng),巨玫瑰、玫瑰香、紅乳和摩爾多瓦的品質(zhì)居中,而秦龍大穗、弗雷無(wú)核的綜合品質(zhì)較差。聚類分析結(jié)果表明,8611、紅地球、紅寶石、戶太8號(hào)、黑旋風(fēng)和魏可品質(zhì)優(yōu)等聚為一類,為優(yōu)良的鮮食葡萄栽培種。品質(zhì)中等的玫瑰香、巨玫瑰和紅乳聚為一類,品質(zhì)最差的弗雷無(wú)核單獨(dú)聚為一類。聚類分析與模糊綜合評(píng)價(jià)判定結(jié)果較為一致。葡萄品質(zhì)和品種間關(guān)聯(lián)關(guān)系較為顯著,模糊數(shù)學(xué)評(píng)價(jià)方法結(jié)合聚類分析可用來(lái)分析葡萄果實(shí)品質(zhì)的優(yōu)劣。

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Comprehensive Quality Assessment of Table Grapes Varieties Using Fuzzy Mathematics and Cluster Analysis

LIU Meiying1, LI Xiaolong1, LIANG Zhuo1, ZHANG Zhenwen1,2,*
(1. College of Enology, Northwest A&F University, Yangling 712100, China;2. Shaanxi Engineering Research Center for Viti-Viniculture, Yangling 712100, China)

Fuzzy mathematics and cluster analysis were used for comprehensive quality assessment of fourteen table grape varieties sampled from a commercial vineyard in Weinan, Shannxi province in 2013. The results showed that there were larger coeffi cients of variation in berry shape, yield, total anthocyanin content, berry skin thickness, berry bloom thickness,and berry color characteristics, whereas sensory properties and related indicators of intrinsic quality were relatively lower. The comprehensive assessment by fuzzy mathematics analysis showed that “Red Globe”, “Summer Black”, “Ruby Seedless”, “Wuhengzaohong” ,“Jintian 0601” and “Wink” had superior quality. “Qinlongdasui” and “Flame Seedless”showed the lowest quality. By using Q-type cluster analysis, “Wuhengzaohong”, “Red Globe”, “Ruby Seedless” and “Wink”with superior quality were clustered into one group, “Muscat Hamburg”, “Jumeigui” and “Hong Ru” with average quality were assigned into another group, and “Flame Seedless” with the worst quality was clustered into a separate category. The combination of fuzzy mathematics and cluster analysis could provide a comprehensive and objective evaluation system for determining the quality of grape varieties.

grape varieties; comprehensive quality; fuzzy mathematics; cluster analysis

S663.1

A

1002-6630(2015)13-0057-08

10.7506/spkx1002-6630-201513012

2014-09-30

國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)(CARS-30-zp-9)

劉美迎(1987—),女,博士研究生,研究方向?yàn)槠咸雅c葡萄酒學(xué)。E-mail:493235763@qq.com

張振文(1960—),男,教授,碩士,研究方向?yàn)槠咸雅c葡萄酒學(xué)。E-mail:zhangzhw60@nwsuaf.edu.cn

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