基于高光谱成像的苹果水心病无损检测

被引:10
作者
王思玲 [1 ]
蔡骋 [2 ]
马惠玲 [1 ]
龙怡霖 [2 ]
机构
[1] 西北农林科技大学生命科学学院
[2] 西北农林科技大学信息工程学院
关键词
苹果; 水心病; 高光谱成像; 特征选择; 支持向量回归; 核函数;
D O I
暂无
中图分类号
O433 [光谱学]; S436.611 [苹果病虫害];
学科分类号
0703 ; 070302 ;
摘要
以240个"秦冠"苹果水心病果和好果为试材,采集900~1 700nm的近红外波段高光谱图像,选取高光谱图像中的苹果区域作为感兴趣区域(ROI)并计算其平均光谱,分别采用4种特征选择方法和3种核函数支持向量机(SVM)分类器对水心病果进行判别,以探讨利用近红外高光谱成像技术判别苹果水心病的可行性。结果表明:基于卡方检验和支持向量机递归消除(SVM-RFE)2种特征选择法优于基于F检验和决策树的方法。4种特征选择的3种核函数支持向量机(SVM)分类器在1~200个波段下对水心病果的判别正确率分别为:48.6%70.2%、48.6%72.0%、33.3%71.8%、47.2%70.8%。基于SVM-RFE检验的特征选择下,SVM对水心病果的正确识别率达到72.0%,为该试验选出的最优方法。
引用
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