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高光谱成像技术的玉米叶片氮含量检测模型
作者姓名:王丽凤  张长利  赵越  宋玉柱  王润涛  苏中滨  王树文
作者单位:东北农业大学电气与信息学院,哈尔滨,150030
基金项目:国家"863计划"项目(AA2013102303),黑龙江省博士后科研启动基金项目(LBH-Q13022),东北农业大学科技创新基金项目(yjscx-14003),黑龙江省自然科学基金面上项目(C2015006),哈尔滨市科技创新人才项目(2015RQQXJ020)
摘    要:应用高光谱成像技术,实现了玉米拔节期叶片氮含量的检测。提取出240个叶片样本的平均光谱反射率数据(400~1 000nm),对原始数据分别进行3种预处理(1stDer、2ndDer、SNV),建立了4种预测模型,包括基于幅值参数(Dλr、Dλy、Dλb)的多种回归模型、全光谱PLS模型、基于连续投影算法(SPA)的PLS模型及基于主成分分析法(PCA)的PLS模型。建模结果显示:基于PCA的PLS模型预测精度最低;全光谱的PLS模型Rc2和RP2分别为0.967、0.821;基于SPA算法的PLS模型R_c~2、R_P~2分别为0.944、0.749,与全光谱的PLS模型预测精度相当,而自变量个数减少了95.07%。基于幅值参数的多元回归模型其预测结果虽与基于全光谱的PLS模型有些许差距,但模型简单,运算量最小,适用于对精度要求不高的场合。

关 键 词:高光谱参数  玉米叶片    偏最小二乘法  连续投影算法  主成分分析
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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