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土壤有机质含量高光谱估测模型构建及精度对比
被引量:
8
1
作者
刘恬琳
朱西存
+5 位作者
白雪源
彭玉凤
李美炫
田中宇
姜远茂
杨贵军
《智慧农业(中英文)》
2020年第3期129-138,共10页
土壤有机质含量对作物的生长发育有着显著影响。为实现对苹果果园土壤有机质含量快速、实时估测,本研究以山东省烟台市栖霞市苹果园为研究区,采集100个土壤样本,利用ASD FieldSpec3便携式地物光谱仪获取其高光谱反射率,利用定量化学方...
土壤有机质含量对作物的生长发育有着显著影响。为实现对苹果果园土壤有机质含量快速、实时估测,本研究以山东省烟台市栖霞市苹果园为研究区,采集100个土壤样本,利用ASD FieldSpec3便携式地物光谱仪获取其高光谱反射率,利用定量化学方法测定土壤有机质含量。采用移动平均法对高光谱数据进行预处理,分析果园土壤的反射光谱特征,研究光谱反射率与其有机质含量的相关关系,筛选土壤有机质含量的敏感波长并构建光谱指数后,分别建立多元线性回归模型(MLR)、支持向量机(SVM)和随机森林(RF)模型,并对模型精度进行验证比较。结果表明,筛选出的土壤有机质含量的敏感波长为678、709、1931、1939、1996和2201 nm。用筛选出的波长构建光谱参数,最终构建的光谱指数分别为NDSI(678,709)、NDSI(678,1931)、NDSI(678,2201)、NDSI(709,1939)和NDSI(1939,2201)。建立的MLR、SVM和RF回归模型中,以RF模型精度最优,其校正样本集R2为0.8804,RMSE为0.1423,RPD达到2.25;验证模型的R2为0.7466,RMSE为0.1266,RPD为1.79,建立的RF定量模型反演苹果果园土壤有机质含量效果较好。因此,可以利用RF方法快速预测苹果果园土壤有机质含量,了解土壤养分分布状况,指导农民合理施肥,从而提高果园生产管理效率。
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关键词
高光谱
土壤有机质
多元线性回归
支持向量机
随机森林
模型
下载PDF
职称材料
题名
土壤有机质含量高光谱估测模型构建及精度对比
被引量:
8
1
作者
刘恬琳
朱西存
白雪源
彭玉凤
李美炫
田中宇
姜远茂
杨贵军
机构
山东农业大学资源与环境学院
土肥资源高效利用国家工程实验室
山东农业大学园艺科学与工程学院
国家农业信息化技术工程研究中心
出处
《智慧农业(中英文)》
2020年第3期129-138,共10页
基金
国家重点研发计划项目(2017YFE0122500)
国家自然科学基金(41671346)
+2 种基金
山东省重大科技创新工程项目(2018CXGC0209)
山东省泰山学者工程专项经费
山东省“双一流”资助项目(SYL2017XTTD02)。
文摘
土壤有机质含量对作物的生长发育有着显著影响。为实现对苹果果园土壤有机质含量快速、实时估测,本研究以山东省烟台市栖霞市苹果园为研究区,采集100个土壤样本,利用ASD FieldSpec3便携式地物光谱仪获取其高光谱反射率,利用定量化学方法测定土壤有机质含量。采用移动平均法对高光谱数据进行预处理,分析果园土壤的反射光谱特征,研究光谱反射率与其有机质含量的相关关系,筛选土壤有机质含量的敏感波长并构建光谱指数后,分别建立多元线性回归模型(MLR)、支持向量机(SVM)和随机森林(RF)模型,并对模型精度进行验证比较。结果表明,筛选出的土壤有机质含量的敏感波长为678、709、1931、1939、1996和2201 nm。用筛选出的波长构建光谱参数,最终构建的光谱指数分别为NDSI(678,709)、NDSI(678,1931)、NDSI(678,2201)、NDSI(709,1939)和NDSI(1939,2201)。建立的MLR、SVM和RF回归模型中,以RF模型精度最优,其校正样本集R2为0.8804,RMSE为0.1423,RPD达到2.25;验证模型的R2为0.7466,RMSE为0.1266,RPD为1.79,建立的RF定量模型反演苹果果园土壤有机质含量效果较好。因此,可以利用RF方法快速预测苹果果园土壤有机质含量,了解土壤养分分布状况,指导农民合理施肥,从而提高果园生产管理效率。
关键词
高光谱
土壤有机质
多元线性回归
支持向量机
随机森林
模型
Keywords
hyperspectral
soil organic matter
multiple linear regression
support vector machine
random forest
model
分类号
S127 [农业科学—农业基础科学]
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
土壤有机质含量高光谱估测模型构建及精度对比
刘恬琳
朱西存
白雪源
彭玉凤
李美炫
田中宇
姜远茂
杨贵军
《智慧农业(中英文)》
2020
8
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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