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基于GWO-SVR的土壤镉元素含量含水率校正预测模型研究
被引量:
20
1
作者
陈颖
张灿
+5 位作者
肖春艳
赵学亮
史彦新
杨惠
刘峥莹
李少华
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第10期174-181,共8页
针对土壤含水率对X射线荧光光谱(XRF)法检测结果存在严重干扰的问题,提出了一种基于灰狼优化(GWO)算法的支持向量回归(SVR)校正预测模型。完成光谱数据预处理之后,基于GWO-SVR建立净峰面积、含水率与镉元素含量之间的定量分析模型,并将G...
针对土壤含水率对X射线荧光光谱(XRF)法检测结果存在严重干扰的问题,提出了一种基于灰狼优化(GWO)算法的支持向量回归(SVR)校正预测模型。完成光谱数据预处理之后,基于GWO-SVR建立净峰面积、含水率与镉元素含量之间的定量分析模型,并将GWO-SVR模型与其他模型对比。结果表明:SVR非线性模型比线性回归模型有更好的决定系数、更小的误差,在GWO下,各个模型指标均得到提升;与其他优化算法相比,GWO-SVR迭代次数更少,拟合效果更好,预测误差更小。所提模型也可为土壤中其他重金属含量的预测及含水率校正提供有效的参考。
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关键词
光谱学
X射线荧光光谱
含水率补偿
灰狼优化算法
支持向量回归
原文传递
题名
基于GWO-SVR的土壤镉元素含量含水率校正预测模型研究
被引量:
20
1
作者
陈颖
张灿
肖春艳
赵学亮
史彦新
杨惠
刘峥莹
李少华
机构
燕山大学电气工程学院河北省测试计量技术及仪器重点实验室
河南理工大学资源环境学院
中国地质调查局水文地质环境地质调查中心
河北先河环保科技股份有限公司
出处
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第10期174-181,共8页
基金
国家重点研发计划(2016YFC1400601-3,2018YFC1800903)
河北省重点研发计划(19273901D)
+2 种基金
河北省自然科学基金(F2016203188)
中国博士后基金(2018M630279)、河北省博士后择优资助项目(D2018003028)
河北省高等学校科学技术研究项目(ZD2018243)。
文摘
针对土壤含水率对X射线荧光光谱(XRF)法检测结果存在严重干扰的问题,提出了一种基于灰狼优化(GWO)算法的支持向量回归(SVR)校正预测模型。完成光谱数据预处理之后,基于GWO-SVR建立净峰面积、含水率与镉元素含量之间的定量分析模型,并将GWO-SVR模型与其他模型对比。结果表明:SVR非线性模型比线性回归模型有更好的决定系数、更小的误差,在GWO下,各个模型指标均得到提升;与其他优化算法相比,GWO-SVR迭代次数更少,拟合效果更好,预测误差更小。所提模型也可为土壤中其他重金属含量的预测及含水率校正提供有效的参考。
关键词
光谱学
X射线荧光光谱
含水率补偿
灰狼优化算法
支持向量回归
Keywords
spectroscopy
X-ray fluorescence spectrum
water content compensation
grey wolf optimization algorithm
support vector regression
分类号
O539 [理学—等离子体物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GWO-SVR的土壤镉元素含量含水率校正预测模型研究
陈颖
张灿
肖春艳
赵学亮
史彦新
杨惠
刘峥莹
李少华
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
20
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