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          基于高光譜的水稻葉片氮素營養(yǎng)診斷研究

          楊紅云; 周瓊; 楊珺; 孫玉婷; 路艷; 殷華 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)軟件學(xué)院; 江西南昌330045; 江西省高等學(xué)校農(nóng)業(yè)信息技術(shù)重點實驗室; 江西南昌330045; 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)計算機與信息工程學(xué)院; 江西南昌330045

          關(guān)鍵詞:水稻葉片 氮素營養(yǎng)診斷 高光譜 主成分分析 連續(xù)投影算法 

          摘要:為快速、準確地實現(xiàn)水稻氮素營養(yǎng)診斷,以中嘉早17水稻為試驗對象,設(shè)置4種施氮水平的水稻栽培試驗,利用便攜式地物波譜儀獲取240組水稻分蘗期頂三葉在350~2500nm的光譜數(shù)據(jù)。隨機將樣本劃分為訓(xùn)練集(160個樣本)和測試集(80個樣本)。首先,通過多元散射校正(MSC)、變量標準化校正(SNV)、平滑算法(SG)3種方法分別對原始光譜進行預(yù)處理;然后,采用主成分分析(PCA)和連續(xù)投影算法(SPA)對預(yù)處理后的光譜進行特征降維,選取累積貢獻率超過99.98%的前24個主成分作為模型的輸入變量,對于經(jīng)過MSC、SNV和SG處理后的光譜數(shù)據(jù),還分別篩選出12、15、19個特征波長;最后,應(yīng)用支持向量機(SVM)基于上述處理分別建立水稻氮素營養(yǎng)診斷模型。結(jié)果表明,采用MSC-PCA-SVM模型進行水稻氮素營養(yǎng)診斷的識別準確率最高,其在訓(xùn)練集和預(yù)測集上的準確率分別達99.38%和97.50%。

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