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张美琴
作品数:
1
被引量:32
H指数:1
供职机构:
华中农业大学资源与环境学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
农业科学
自动化与计算机技术
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合作作者
李硕
华中农业大学资源与环境学院
汪善勤
华中农业大学资源与环境学院
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机构
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华中农业大学
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中国科学院
作者
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汪善勤
1篇
李硕
1篇
张美琴
传媒
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光学学报
年份
1篇
2012
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基于可见-近红外光谱比较主成分回归、偏最小二乘回归和反向传播神经网络对土壤氮的预测研究
被引量:32
2012年
建模方法是影响可见-近红外光谱定量结果的主要因素之一。在470~1000nm波段的12个土壤剖面对48个剖面样经过风干、研磨、过筛后进行光谱采集。经一阶微分变换及Savizky-Golay平滑处理后,分别应用主成分回归(PCR)、偏最小二乘回归(PLSR)和反向传播神经网络(BPNN)3种方法建立土壤全氮(TN)的定量模型。PCR与PLSR两线性模型的决定系数(R2)分别为0.74和0.8,其剩余预测偏差(RPD)分别为2.23和2.22,但两模型仅能用于TN的粗略估计。由PCR提供主成分数,PLSR提供潜变量(LV)数分别作为BPNN的输入所构建的两个非线性模型均明显优于线性模型PCR和PLSR。其中以4个LV作为输入的BPNN-LV模型预测性能最优,R2以及RPD分别达到0.9和3.11。实验结果表明,提取可见-近红外光谱的PLSR LV因子作为BPNN的输入,所建定量模型可用于土壤氮纵向时空分布的快速准确预测。
李硕
汪善勤
张美琴
关键词:
光谱学
土壤光谱
主成分回归
偏最小二乘回归
反向传播神经网络
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