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冬枣氮素含量预测模型中特征波长选择方法的应用
引用本文:杨玮,李民赞,郑立华,孙红.冬枣氮素含量预测模型中特征波长选择方法的应用[J].农业工程学报,2015,31(Z2):164-168.
作者姓名:杨玮  李民赞  郑立华  孙红
作者单位:中国农业大学现代精细农业系统集成研究教育部重点实验室, 北京 100083,中国农业大学现代精细农业系统集成研究教育部重点实验室, 北京 100083,中国农业大学现代精细农业系统集成研究教育部重点实验室, 北京 100083,中国农业大学现代精细农业系统集成研究教育部重点实验室, 北京 100083
基金项目:New teacher scientific research fund(2015QC021); 948 Project (2011-G32)
摘    要:为了提高近红外光谱法快速测定枣叶氮含量的准确性和鲁棒性。采用偏最小二乘法建立了冬枣叶片氮含量近红外光谱模型。模型的相关系数为0.799,均方根误差为0.055。整个光谱区域包含了许多与冬枣氮含量无关的光谱变量。冗余信息的存在降低了模型的预测性能。所以采用间隔偏最小二乘(IPLS)结合遗传算法和模拟退火算法来选择冬枣叶片氮含量的特征波长。用凯氏定氮法测定冬枣叶样品的氮含量。试验选用15棵枣树,每棵树5个叶片作为试验对象。用于光谱测量的仪器是ASD光谱仪,测试仪在350~2 500 nm波长范围内,光谱分辨率为1 nm。在数据采集前使用了白板进行校正(标准白板反射系数为1),每个样品测量了5次,取平均值作为样品的相对反射率。遗传算法结合间隔偏最小二乘法选取的4个特征波长为685,689,781,783 nm。根据这4个波长,建立了冬枣叶片氮含量近红外光谱模型。模型预测相关系数为0.9175,预测均方根误差为0.063。利用模拟退火算法,建立了7个波长的冬枣叶片氮含量的近红外光谱模型。模型的相关系数为0.9301,均方根误差为0.052。因此,近红外光谱结合光谱选择方法的特点,可以有效地提高模型的精度,使模型更实用。但光谱选择方法的特点并不普遍。基于单波长变量选择的模型更为敏感,更适用于均匀采样。基于波长间隔选择的模型抗干扰能力相对较强,但更适合于不均匀采样。因此,基于状态与模型相结合的特征选择可以更好地应用于模型。

关 键 词:  光谱分析  模型  冬枣光谱数据  偏最小二乘法  遗传算法  模拟退火算法
收稿时间:2015/10/1 0:00:00

Application of spectral screening method on prediction model of nitrogen content of jujube leaves
Yang Wei,Li Minzan,Zheng Lihua and Sun Hong.Application of spectral screening method on prediction model of nitrogen content of jujube leaves[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2015,31(Z2):164-168.
Authors:Yang Wei  Li Minzan  Zheng Lihua and Sun Hong
Institution:Key Laboratory of Modern Precision Agriculture System Integration Research, Ministry of Education, China Agricultural University,Beijing 100083, China,Key Laboratory of Modern Precision Agriculture System Integration Research, Ministry of Education, China Agricultural University,Beijing 100083, China,Key Laboratory of Modern Precision Agriculture System Integration Research, Ministry of Education, China Agricultural University,Beijing 100083, China and Key Laboratory of Modern Precision Agriculture System Integration Research, Ministry of Education, China Agricultural University,Beijing 100083, China
Abstract:
Keywords:nitrogen  spectrum analysis  models  spectra data of jujube  PLS  GA  SAA
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