不同生长期柑橘叶片磷含量的高光谱预测模型

被引:23
作者
岳学军 [1 ]
全东平 [1 ]
洪添胜 [1 ]
Wei Xiang [2 ]
刘永鑫 [1 ]
王健 [1 ]
机构
[1] 华南农业大学工程学院
[2] 南昆士兰大学工程与测绘学院
基金
广东省自然科学基金; 广州市科技计划项目;
关键词
模型; 光谱分析; 监测; 高光谱; 流形学习算法; 柑橘叶片; 磷含量;
D O I
暂无
中图分类号
S666 [柑桔类];
学科分类号
090201 ;
摘要
针对传统柑橘叶片磷含量检测耗时费力、操作繁琐且损伤叶片等弊端,该研究引入高光谱信息探索柑橘叶片磷含量快速无损检测与预测模型,选ASD Field Spec 3光谱仪采集柑橘4个重要生长期的叶片反射光谱,同步采用硫酸-双氧水消煮-钼锑抗比色法测定叶片的磷含量;先用正交试验确定小波去噪的最佳去噪参数组合,再分别选拉普拉斯特征映射(laplacian eigenmaps,LE)、局部线性嵌入(locally-linear embedding,LLE)、局部切空间对齐(local tangent space alignment,LTSA)、等距映射(isometric mapping,Isomap)和最大方差展开(maximum variance unfolding,MVU)5种典型的流形学习算法对去噪后的光谱数据进行降维和特征提取,进而建立基于支持向量机回归(support vector regression,SVR)的柑橘叶片磷含量预测模型。结果表明,基于一阶导数谱的Isomap-SVR建模结果最佳,全生长期校正集和验证集模型决定系数分别为0.9430和0.8949。试验表明,5种流形学习算法皆适用于对柑橘叶片磷含量的预测,为高光谱检测技术用于柑橘树长势监测和营养诊断提供了参考。
引用
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页数:7
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