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基于多种高光谱指标反演冻结土壤含水率的研究
被引量:
4
1
作者
王勇
侯晨悦
+5 位作者
杨锡震
张博
刘浩
白旭乾
陈俊英
栗现文
《节水灌溉》
北大核心
2023年第7期10-19,共10页
在中国季节性冻融区如何高效快速地监测冻结土壤的含水率至关重要。以内蒙古河套灌区典型灌域土壤为对象,在实验室分梯度配置不同含水率的土样,通过地物光谱仪测定土壤冻结与未冻结状态下的高光谱数据,处理得到原始光谱反射率(Raw Spect...
在中国季节性冻融区如何高效快速地监测冻结土壤的含水率至关重要。以内蒙古河套灌区典型灌域土壤为对象,在实验室分梯度配置不同含水率的土样,通过地物光谱仪测定土壤冻结与未冻结状态下的高光谱数据,处理得到原始光谱反射率(Raw Spectral Reflectance,REF)、一阶微分反射率(First-order Differential Reflectance,FDR)和二阶微分反射率(Second-order Differential Reflectance,SDR)、标准正态变量变换(Standard Normal Variable Reflectance,SNV)和倒数之对数变换(Logarithm of Reciprocal,LR)5种光谱指标,采用偏最小二乘回归法(Partial Least Squares Regression,PLSR)、多元逐步回归法(Multiple Stepwise Regression,MSR)、支持向量机法(Support Vecor Machine,SVM)和一元线性回归法(Unary Linear Regression,ULR),构建基于不同光谱指标的土壤含水率高光谱反演模型并进行回归分析。结果表明,冻结状态下基于REF、FDR和SDR指标构建的模型反演精度低于未冻结状态,REF的验证集决定系数(Rp^(2))的最大值为未冻结状态下PLSR的0.952,最小值为冻结状态下ULR的0.621;FDR的Rp^(2)最大值为未冻结状态下SVM的0.955,最小值为冻结状态下MSR的0.618;SDR的Rp^(2)最大值为未冻结状态下的SVM的0.858,最小值为未冻结状态下PLSR的0.252。未冻结状态下SNV、LR指标的反演精度略低于冻结状态,SNV的Rp^(2)最大值为冻结状态下PLSR的0.796,最小值为未冻结状态下ULR的0.621;LR的Rp^(2)最大值为冻结状态下MSR的0.789,最小值为未冻结状态下ULR的0.667;未冻结状态下最佳模型组合为FDR-SVM,Rp^(2)为0.955,冻结状态下最佳组合模型为REF-PLSR,Rp^(2)为0.799。研究成果可为土壤冻结状态下利用高光谱遥感技术监测土壤含水率提供一定的技术支撑。
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关键词
高
光谱
遥感
高光谱指标
高
光谱
反演模型
冻结土壤
土壤含水率
回归分析
下载PDF
职称材料
华南地区土壤全钾含量高光谱反演模型研究
被引量:
8
2
作者
彭一平
刘振华
+2 位作者
王璐
赵理
胡月明
《西南农业学报》
CSCD
北大核心
2019年第10期2383-2389,共7页
【目的】为更快速准确地估算土壤全钾含量。【方法】本文以土壤高光谱数据和实验室分析所得的土壤全钾含量数据为数据源,研究土壤光谱与土壤全钾含量的关系。在土壤原始光谱预处理的基础上,对其进行光谱平滑、一阶微分、二阶微分和倒数...
【目的】为更快速准确地估算土壤全钾含量。【方法】本文以土壤高光谱数据和实验室分析所得的土壤全钾含量数据为数据源,研究土壤光谱与土壤全钾含量的关系。在土壤原始光谱预处理的基础上,对其进行光谱平滑、一阶微分、二阶微分和倒数对数等光谱变换处理,筛选出与对土壤全钾含量相关性最高的光谱指标,最终建立模型预测土壤全钾含量。【结果】基于一阶微分变换的光谱变量是估算土壤全钾含量的最佳光谱指标,其构建的土壤全钾高光谱反演模型(y=2E+06x^2+11328x+16.372)效果最佳,决定系数R^2为0.64,均方根误差RMSE为4.850 g/kg。【结论】利用该模型快速估算广东省土壤全钾含量是可行的。
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关键词
土壤全钾
高光谱指标
反演模型
华南地区
下载PDF
职称材料
题名
基于多种高光谱指标反演冻结土壤含水率的研究
被引量:
4
1
作者
王勇
侯晨悦
杨锡震
张博
刘浩
白旭乾
陈俊英
栗现文
机构
西北农林科技大学水利与建筑工程学院
西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室
出处
《节水灌溉》
北大核心
2023年第7期10-19,共10页
基金
国家自然科学基金项目(52279049,52279047)。
文摘
在中国季节性冻融区如何高效快速地监测冻结土壤的含水率至关重要。以内蒙古河套灌区典型灌域土壤为对象,在实验室分梯度配置不同含水率的土样,通过地物光谱仪测定土壤冻结与未冻结状态下的高光谱数据,处理得到原始光谱反射率(Raw Spectral Reflectance,REF)、一阶微分反射率(First-order Differential Reflectance,FDR)和二阶微分反射率(Second-order Differential Reflectance,SDR)、标准正态变量变换(Standard Normal Variable Reflectance,SNV)和倒数之对数变换(Logarithm of Reciprocal,LR)5种光谱指标,采用偏最小二乘回归法(Partial Least Squares Regression,PLSR)、多元逐步回归法(Multiple Stepwise Regression,MSR)、支持向量机法(Support Vecor Machine,SVM)和一元线性回归法(Unary Linear Regression,ULR),构建基于不同光谱指标的土壤含水率高光谱反演模型并进行回归分析。结果表明,冻结状态下基于REF、FDR和SDR指标构建的模型反演精度低于未冻结状态,REF的验证集决定系数(Rp^(2))的最大值为未冻结状态下PLSR的0.952,最小值为冻结状态下ULR的0.621;FDR的Rp^(2)最大值为未冻结状态下SVM的0.955,最小值为冻结状态下MSR的0.618;SDR的Rp^(2)最大值为未冻结状态下的SVM的0.858,最小值为未冻结状态下PLSR的0.252。未冻结状态下SNV、LR指标的反演精度略低于冻结状态,SNV的Rp^(2)最大值为冻结状态下PLSR的0.796,最小值为未冻结状态下ULR的0.621;LR的Rp^(2)最大值为冻结状态下MSR的0.789,最小值为未冻结状态下ULR的0.667;未冻结状态下最佳模型组合为FDR-SVM,Rp^(2)为0.955,冻结状态下最佳组合模型为REF-PLSR,Rp^(2)为0.799。研究成果可为土壤冻结状态下利用高光谱遥感技术监测土壤含水率提供一定的技术支撑。
关键词
高
光谱
遥感
高光谱指标
高
光谱
反演模型
冻结土壤
土壤含水率
回归分析
Keywords
hyperspectral remote sensing
hyperspectral index
hyperspectral inversion model
frozen soil
soil moisture content
regression analysis
分类号
S127 [农业科学—农业基础科学]
S153.6 [农业科学—土壤学]
S278 [农业科学—农业水土工程]
下载PDF
职称材料
题名
华南地区土壤全钾含量高光谱反演模型研究
被引量:
8
2
作者
彭一平
刘振华
王璐
赵理
胡月明
机构
华南农业大学
国土资源部建设用地再开发重点实验室
广东省土地信息工程技术研究中心
广东省土地利用与整治重点实验室
青海大学农牧学院
出处
《西南农业学报》
CSCD
北大核心
2019年第10期2383-2389,共7页
基金
广东省科技计划项目(2017A050501031)
广州市科技计划项目(201807010048)
广东省林业科技创新项目(2015KJCX047)
文摘
【目的】为更快速准确地估算土壤全钾含量。【方法】本文以土壤高光谱数据和实验室分析所得的土壤全钾含量数据为数据源,研究土壤光谱与土壤全钾含量的关系。在土壤原始光谱预处理的基础上,对其进行光谱平滑、一阶微分、二阶微分和倒数对数等光谱变换处理,筛选出与对土壤全钾含量相关性最高的光谱指标,最终建立模型预测土壤全钾含量。【结果】基于一阶微分变换的光谱变量是估算土壤全钾含量的最佳光谱指标,其构建的土壤全钾高光谱反演模型(y=2E+06x^2+11328x+16.372)效果最佳,决定系数R^2为0.64,均方根误差RMSE为4.850 g/kg。【结论】利用该模型快速估算广东省土壤全钾含量是可行的。
关键词
土壤全钾
高光谱指标
反演模型
华南地区
Keywords
Soil total potassium
Hyperspectral index
Inversion model
South China
分类号
S155.2 [农业科学—土壤学]
S153.6 [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
基于多种高光谱指标反演冻结土壤含水率的研究
王勇
侯晨悦
杨锡震
张博
刘浩
白旭乾
陈俊英
栗现文
《节水灌溉》
北大核心
2023
4
下载PDF
职称材料
2
华南地区土壤全钾含量高光谱反演模型研究
彭一平
刘振华
王璐
赵理
胡月明
《西南农业学报》
CSCD
北大核心
2019
8
下载PDF
职称材料
已选择
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