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单/双子叶杂草与作物的高光谱识别
被引:2
作者
:
张东彦
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机构:
北京农业智能装备技术研究中心
国家农业智能装备工程技术研究中心
中国科学院遥感与数字地球研究所
安徽大学智能计算与信号处理教育部重点实验室
北京农业智能装备技术研究中心
张东彦
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祖琴
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北京农业智能装备技术研究中心
国家农业智能装备工程技术研究中心
北京农业智能装备技术研究中心
祖琴
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邓巍
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北京农业智能装备技术研究中心
国家农业智能装备工程技术研究中心
北京农业智能装备技术研究中心
邓巍
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王秀
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北京农业智能装备技术研究中心
国家农业智能装备工程技术研究中心
北京农业智能装备技术研究中心
王秀
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机构
:
[1]
北京农业智能装备技术研究中心
[2]
国家农业智能装备工程技术研究中心
[3]
中国科学院遥感与数字地球研究所
[4]
安徽大学智能计算与信号处理教育部重点实验室
来源
:
红外与激光工程
|
2013年
/ 42(S1)卷
/ S1期
基金
:
中国博士后科学基金;
安徽省自然科学基金;
关键词
:
玉米;
单/双子叶杂草;
主成分分析;
判别分析;
特征波长;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
S45 [有害植物及其清除];
O657.3 [光化学分析法(光谱分析法)];
学科分类号
:
摘要
:
利用地物光谱仪Fieldspec FR2500采集玉米、谷子、狗尾草、牛筋草、马唐、葎草、圆叶牵牛、裂叶牵牛、马齿苋和小藜等10种植物的叶片光谱反射率,将这10种植物按照作物、单子叶杂草和双子叶杂草分成三类,在Unscrambler软件中对光谱数据做主成分分析,观察三类样本的聚类情况;在此基础上,根据波长变量对于主成分的载荷值,提取对三类植物识别敏感的特征波长;在SAS软件中,以分类变量和特征波长变量作为输入变量,利用DISCRIM过程进行非参数判别分析。结果表明,利用552、647、730、765、962、1093、1325、1410、1660 nm等9个特征波长组合可有效区分作物中单/双子叶杂草。其中,针对单子叶杂草的建模集和预测集的识别正确率分别达到90%和85%,双子叶杂草的建模集和预测集的识别正确率均达到100%,整体样本的建模集和预测集的识别正确率分别达到96.1%和95.3%。
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基于特征优化和LS-SVM的棉田杂草识别
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基于支持向量机的玉米苗期田间杂草光谱识别[J]. 邓巍,张录达,何雄奎,Mueller J,曾爱军,宋坚利,刘亚佳,周继中,陈吉,王旭.光谱学与光谱分析. 2009(07)
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福建农林大学应用生态研究所
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李志胜
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赵学笃
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Koger, CH
Bruce, LM
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Shaw, DR
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Shaw, DR
Reddy, KN
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USDA ARS, So Weed Sci Res Unit, Stoneville, MS 38776 USA
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基于特征优化和LS-SVM的棉田杂草识别
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基于支持向量机的玉米苗期田间杂草光谱识别[J]. 邓巍,张录达,何雄奎,Mueller J,曾爱军,宋坚利,刘亚佳,周继中,陈吉,王旭.光谱学与光谱分析. 2009(07)
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生态学报,
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农田杂草识别技术的现状与展望
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基于支持向量机的田间杂草识别方法研究[D]. 朱晓芳.江苏大学. 2010
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遥感导论[M]. 高等教育出版社 , 梅安新等[编著], 2001
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Wavelet analysis of hyperspectral reflectance data for detecting pitted morningglory (Ipomoea lacunosa) in soybean (Glycine max)
Koger, CH
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USDA ARS, So Weed Sci Res Unit, Stoneville, MS 38776 USA
Koger, CH
Bruce, LM
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Bruce, LM
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Shaw, DR
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USDA ARS, So Weed Sci Res Unit, Stoneville, MS 38776 USA
Reddy, KN
[J].
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT,
2003,
86
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