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土壤有机质可见光–近红外光谱预测样本优化选择
被引量:
13
1
作者
肖云飞
高小红
李冠稳
《土壤》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期404-413,共10页
土壤有机质可见光-近红外光谱预测中建模样本的优化选择对提高有机质模型估算精度具有重要作用。本文以湟水流域土壤有机质为例,采用基于土壤单一属性信息考虑的建模样本选择方法:浓度梯度法、Kennard-Stone(KS)方法,以及基于土壤多种...
土壤有机质可见光-近红外光谱预测中建模样本的优化选择对提高有机质模型估算精度具有重要作用。本文以湟水流域土壤有机质为例,采用基于土壤单一属性信息考虑的建模样本选择方法:浓度梯度法、Kennard-Stone(KS)方法,以及基于土壤多种信息考虑的建模样本选择方法:Rank-KS(RKS)法、土壤类型结合浓度梯度法以及土壤类型结合KS法。通过偏最小二乘回归建模,探索可见光–近红外光谱预测青海湟水流域有机质的最优样本集。结果表明:不同级别样本数的最佳建模样本选择方法不同,整体表现为基于土壤多种信息挑选的建模样本集的模型精度相比土壤单一信息均较高,特别是KS方法结合土壤类型后的建模样本集模型精度明显提高且在样本数较少时更为明显。土壤类型可以优化建模样本选择方法提高模型预测精度。在保证固定验证样本模型预测精度的情况下,土壤类型参与建模样本的选择可以有效减少建模样本数,进而降低了建模成本。
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关键词
土壤有机质
可见光-近红外光谱
土壤类型
建模样本构建
湟水流域
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职称材料
题名
土壤有机质可见光–近红外光谱预测样本优化选择
被引量:
13
1
作者
肖云飞
高小红
李冠稳
机构
青海师范大学地理科学学院
出处
《土壤》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期404-413,共10页
基金
国家自然科学基金项目(41550003)
青海省科技厅自然科学基金项目(2016-ZJ-907)资助。
文摘
土壤有机质可见光-近红外光谱预测中建模样本的优化选择对提高有机质模型估算精度具有重要作用。本文以湟水流域土壤有机质为例,采用基于土壤单一属性信息考虑的建模样本选择方法:浓度梯度法、Kennard-Stone(KS)方法,以及基于土壤多种信息考虑的建模样本选择方法:Rank-KS(RKS)法、土壤类型结合浓度梯度法以及土壤类型结合KS法。通过偏最小二乘回归建模,探索可见光–近红外光谱预测青海湟水流域有机质的最优样本集。结果表明:不同级别样本数的最佳建模样本选择方法不同,整体表现为基于土壤多种信息挑选的建模样本集的模型精度相比土壤单一信息均较高,特别是KS方法结合土壤类型后的建模样本集模型精度明显提高且在样本数较少时更为明显。土壤类型可以优化建模样本选择方法提高模型预测精度。在保证固定验证样本模型预测精度的情况下,土壤类型参与建模样本的选择可以有效减少建模样本数,进而降低了建模成本。
关键词
土壤有机质
可见光-近红外光谱
土壤类型
建模样本构建
湟水流域
Keywords
SOM
Visible and near-infrared reflection spectrum
Soil type
Modeling sample construction
the Huangshui river basin
分类号
S151.9 [农业科学—土壤学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
土壤有机质可见光–近红外光谱预测样本优化选择
肖云飞
高小红
李冠稳
《土壤》
CAS
CSCD
北大核心
2020
13
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职称材料
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