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典型块状煤的可见-近红外光谱特征研究 被引量:17
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作者 杨恩 王世博 葛世荣 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期1717-1723,共7页
因可见-近红外波段反射光谱测试方便,仪器成本较低,适用于在线分析,为此针对煤在可见-近红外波段的反射光谱曲线特征规律及其产生机理进行了研究分析。从晋、鲁、宁、吉地区煤矿收集了无烟煤、烟煤、褐煤三大类型中的12种典型煤样,按煤... 因可见-近红外波段反射光谱测试方便,仪器成本较低,适用于在线分析,为此针对煤在可见-近红外波段的反射光谱曲线特征规律及其产生机理进行了研究分析。从晋、鲁、宁、吉地区煤矿收集了无烟煤、烟煤、褐煤三大类型中的12种典型煤样,按煤阶从高到低具体包括无烟煤一号、无烟煤二号、贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、褐煤一号、褐煤二号,在实验室利用地物光谱仪采集了块状煤样在可见-近红外波段的反射光谱曲线。通过对光谱曲线特征分析,发现无烟煤的反射光谱曲线整体上趋于水平方向,吸收谷特征不明显,随煤阶的降低,光谱反射率、近红外波段光谱斜率整体上呈增加趋势,较明显的吸收谷特征增多且吸收强度增加,有13个较明显的吸收谷特征波段。通过X射线衍射分析(XRD)测定了煤样的碳材料结构和矿物成分,煤非晶质性分子结构的芳构化趋势对煤阶升高时光谱反射率降低、反射曲线趋于平缓起到主要作用。当煤阶降低时,以脂肪侧链为主的有机吸收基团的中红外波段基频在近红外波段的倍频和合频产生众多吸收叠加,绝大多数吸收谷特征不明显,相对较为明显的吸收谷产生在1700和2300nm附近。同时含Fe等过渡金属的矿物、H2O、粘土矿物等无机物成分也是煤反射光谱曲线吸收谷特征增多的因素。通过对实验煤样X射线荧光分析(XRF)和工业分析测定了煤样中Fe和Al等矿物元素成分含量和空气干燥基水分、灰分、挥发分、固定碳含量,得出煤反射光谱曲线的近红外波段光谱斜率与挥发分产率、固定碳含量分别呈正、负相关性。H2O谱带吸收深度之和与内在水分含量线性相关性较好,Fe和Al含量与相关波段吸收谷深度之和基本呈线性关系,而主要由有机基团倍频和合频所产生的1700和2300nm附近两处吸收谷深度之和与挥发分产� 展开更多
关键词 煤类 可见-近红外光谱 反射率 光谱特征 成分分析
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应用局部神经网络和可见/近红外光谱法估测土壤有效氮磷钾 被引量:17
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作者 吴茜 杨宇虹 +3 位作者 徐照丽 晋艳 郭焱 劳彩莲 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期2102-2105,共4页
要实现农田合理施肥,需要对土壤养分状况进行实时、准确地诊断,因而建立快速、稳定可靠的土壤养分定量分析方法是关键。光谱分析是一种有很大潜力的快速分析方法,从可见/近红外光谱建模的几个重要环节,即特征波段、预处理方法及回归模... 要实现农田合理施肥,需要对土壤养分状况进行实时、准确地诊断,因而建立快速、稳定可靠的土壤养分定量分析方法是关键。光谱分析是一种有很大潜力的快速分析方法,从可见/近红外光谱建模的几个重要环节,即特征波段、预处理方法及回归模型方法的选择,研究了土壤有效氮、磷、钾含量快速估测的光谱建模方法。采用了多元散射校正加一阶导数进行光谱预处理,通过逐波段相关分析在可见-近红外区优选特征波段,并应用了局部非线性回归方法(BP神经网络局部回归法)建模,所建模型对土壤有效氮、磷、钾含量估测的相关系数r分别为0.90,0.82和0.94,BP神经网络局部建模比全局建模具有更好的精度和稳定性,估测精度提高幅度分别为40.63%,28.64%,22.90%。因此,采用局部BP神经网络回归建模法建立土壤有效氮、磷、钾的光谱定量分析模型,可实现对土壤养分状况的快速诊断。该研究的创新点是通过采用局部非线性回归方法提高了土壤光谱营养诊断模型的稳定性和可靠性,为作物生长过程中不同生长时期的土壤养分的动态监测和过程控制提供了技术支持。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱技术 土壤养分
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基于LLE-SVR的鸡蛋新鲜度可见/近红外光谱无损检测方法 被引量:16
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作者 段宇飞 王巧华 +2 位作者 马美湖 芦茜 王彩云 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期981-985,共5页
鸡蛋新鲜度是反映鸡蛋内部品质的一个重要指标。为了能够实现鸡蛋新鲜度的快速无损检测,利用微型光纤光谱仪采集鸡蛋550~950nm的透射率光谱曲线,与鸡蛋的哈夫单位值进行了定量分析。通过不同的预处理方式分别结合偏最小二乘回归(parti... 鸡蛋新鲜度是反映鸡蛋内部品质的一个重要指标。为了能够实现鸡蛋新鲜度的快速无损检测,利用微型光纤光谱仪采集鸡蛋550~950nm的透射率光谱曲线,与鸡蛋的哈夫单位值进行了定量分析。通过不同的预处理方式分别结合偏最小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)与支持向量回归(support vector regression,SVR)建立模型,比较了不同模型的预测结果,发现一阶微分结合SVR能够实现较好地预测,且利用SVR建模要优于PLSR。为了提高运算效率,减少无用信息对建模的不良影响,分别利用线性降维主成分分析法(principal component analysis,PCA)与非线性降维局部线性嵌入(locally linear embedding,LLE)对一阶微分后的光谱数据降维,比较两种降维方法的预测效果,得出了LLE降维要优于PCA降维,其训练集和预测集的相关系数与均方根误差分别为92.2%,7.21和91.1%,8.80,训练集交叉验证的均方根误差相比减少了0.79。实验结果表明,利用局部线性嵌入结合支持向量回归进行非线性建模,能够提高鸡蛋新鲜度的预测能力,表明该方法对鸡蛋新鲜度的可见/近红外光谱检测可行。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 鸡蛋 支持向量回归 局部线性嵌入 新鲜度
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基于可见/近红外透射光谱的孵化早期受精鸡蛋的判别 被引量:11
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作者 秦五昌 汤修映 +1 位作者 彭彦昆 赵兴华 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第1期200-204,共5页
在种鸡蛋孵化过程中,部分种蛋由于未受精不能正常出雏,不但会造成大量浪费,还有可能引起霉菌感染其他种蛋,利用可见/近红外透射光谱分析技术可以对种鸡蛋中的受精蛋和无精蛋进行检测。为研究孵化初期无精蛋最佳的判别时间,本文通过对孵... 在种鸡蛋孵化过程中,部分种蛋由于未受精不能正常出雏,不但会造成大量浪费,还有可能引起霉菌感染其他种蛋,利用可见/近红外透射光谱分析技术可以对种鸡蛋中的受精蛋和无精蛋进行检测。为研究孵化初期无精蛋最佳的判别时间,本文通过对孵化环境下种鸡蛋品质随时间变化的研究,最终发现在孵化24h内的种鸡蛋品质还在新鲜状态,在72h后的种鸡蛋品质变为不可食用级别,最终发现36h内是最佳的判别时间。研制了基于可见/近红外透射光谱的静态采集系统,并使用该系统进行了光谱采集。对比同一品种不同样品及不同品种的光谱建模效果,剔除了由蛋黄与蛋壳颜色造成的样本光谱差异区域,选取的有效光谱波段为355~590和670~1 025nm。采用主成分分析法进行预处理,通过不同时间、不同主成分数建模效果的比较,确定最佳的主成分数。同时采用多元散射校正、附加散射校正、导数校正与主成分分析的光谱预处理方法在不同的建模方法下进行对比,并考虑到实际应用与最终的生产效益,建立了有效的判别模型。最佳判别模型为使用24h时采集光谱且采用主成分分析法进行数据预处理并使用Fisher算法建立的模型,判别准确率能达到87.18%。该研究为早期受精蛋与无精蛋的无损伤在线鉴别提供了一种新的方法。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 透射 受精蛋 无损检测
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樱桃含糖量的无损检测实验研究 被引量:9
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作者 原帅 张娟 +1 位作者 刘美娟 张骏 《分析试验室》 CAS CSCD 北大核心 2015年第7期760-764,共5页
利用便携式可见一近红外光谱仪,研究了600~1100nm波段内无损检测樱桃含糖量的可行性。以烟台大樱桃为研究对象,采集了每个樱桃的含糖量。利用小波去噪法对光谱数据进行预处理,并用主成分回归分析法(PCR)建立了樱桃含糖量定量分析... 利用便携式可见一近红外光谱仪,研究了600~1100nm波段内无损检测樱桃含糖量的可行性。以烟台大樱桃为研究对象,采集了每个樱桃的含糖量。利用小波去噪法对光谱数据进行预处理,并用主成分回归分析法(PCR)建立了樱桃含糖量定量分析模型。实验结果为:多尺度小波去噪法滤除了原始光谱中的噪声,同时保留了原始光谱的主要信.g-;所建立的主成分回归定量分析模型的校正样本集的相关系数(R)为0.9394,校正均方根误差(RMSEC)为0.1384;预测样本集的相关系数(R)为0.9071,预测均方根误差(RMSEP)为0.1495。同时与偏最小二乘回归法(PLSR)所建模型得出的预测结果相差很小。研究表明:应用便携式光谱技术在600~1100nm范围内无损检测樱桃含糖量具有可行性,为樱桃内部品质的野外在线动态检测提供了理论依据。 展开更多
关键词 主成分回归 偏最小二乘回归 便携式 可见-近红外光谱 樱桃 含糖 小波去噪
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基于深度学习的西瓜可见/近红外光谱可溶性固形物预测模型研究 被引量:8
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作者 吴爽 李国建 介邓飞 《食品与机械》 北大核心 2020年第12期132-135,共4页
通过可见/近红外光谱技术结合K最近邻法回归、随机森林回归、深度卷积神经网络及带有残差块的深度卷积神经网络4种化学计量学方法对不同糖度的西瓜进行定量判别,并借鉴适用于图像处理的深度网络模块对可见/近红外光谱进行建模。结果表明... 通过可见/近红外光谱技术结合K最近邻法回归、随机森林回归、深度卷积神经网络及带有残差块的深度卷积神经网络4种化学计量学方法对不同糖度的西瓜进行定量判别,并借鉴适用于图像处理的深度网络模块对可见/近红外光谱进行建模。结果表明,深度学习网络模块一维化在可见/近红外光谱数据处理中体现了巨大潜力,卷积神经网络CNN模型在预测集中Rp为0.8559,RMSEP为0.7781°Brix,加入Res-block后的改进卷积神经网络Res-CNN在预测集中Rp为0.8932,RMSEP为0.7104°Brix。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 西瓜 深度学习 残差块 可溶性固形物
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基于可见-近红外光谱与稀疏表示的注水肉识别 被引量:8
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作者 郝冬梅 周亚男 +5 位作者 王玉 张松 杨益民 林凌 李刚 王修力 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期93-98,共6页
为了能快速准确的识别原料肉与注水肉,提出了一种基于可见-近红外光谱和稀疏表示的无损的识别方法。通过向猪肉样本(包括猪皮、脂肪层和肌肉层)注水的方法建立注水肉模型,采集未注水的原料肉和6类不同注水量的注水肉的可见和近红外漫反... 为了能快速准确的识别原料肉与注水肉,提出了一种基于可见-近红外光谱和稀疏表示的无损的识别方法。通过向猪肉样本(包括猪皮、脂肪层和肌肉层)注水的方法建立注水肉模型,采集未注水的原料肉和6类不同注水量的注水肉的可见和近红外漫反射光谱数据。为了消除光谱数据中的冗余信息并提高分类效果,对光谱数据进行光调制和归一化等预处理并截取有效波段,根据是否注水以及注水量的多少对样本进行分类。用所有训练样本构成原子库(字典),通过l1最小化将测试样本表示为这些原子的最稀疏的线性组合。计算测试样本与各类的投影误差,将最小投影误差对应的类作为测试样本的所属类别,并应用留一法进行交叉检验,比较了稀疏表示法与支持向量机的识别结果。实验结果表明,利用稀疏表示法对于原料肉与注水肉的识别准确率可达到90%以上,获得了较好的分类效果,优于支持向量机的识别结果。而对于不同注水量的注水肉识别准确率与注水量之差正相关。稀疏方法不需要进行传统模式识别模型的前期学习与特征提取,适用于高维、小样本量数据的处理,计算成本低,将其用于注水肉的光谱数据识别具有一定的创新性,并取得了较满意的结果,为原料肉和注水肉的无损识别提供了一种有效方法。 展开更多
关键词 可见-近红外光谱 稀疏表示 注水肉 原料肉
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基于多元经验模态分解的可见/近红外光谱识别木材研究 被引量:4
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作者 付立岩 冯国红 刘旭铭 《森林工程》 北大核心 2023年第4期101-109,共9页
基于可见/近红外光谱技术探究一种快速、准确的木材识别方法。以8种进口木材为研究对象,运用多元经验模态分解(MEMD)和最大互信息系数(MIC)的方法对采集的光谱数据进行分解、筛选和重构,进而利用连续投影法(SPA)进行特征波段提取,再结合... 基于可见/近红外光谱技术探究一种快速、准确的木材识别方法。以8种进口木材为研究对象,运用多元经验模态分解(MEMD)和最大互信息系数(MIC)的方法对采集的光谱数据进行分解、筛选和重构,进而利用连续投影法(SPA)进行特征波段提取,再结合XGBoost分类器进行分类识别。为进一步验证该方法的可行性,将提出的木材识别方法分别与经验模态分解(EMD)算法和传统的支持向量机(SVM)、K近邻分类算法(KNN)、BP神经网络(Back Propagation Neuron NetWok)分类器进行对比分析。结果表明,MEMD方法对可见/近红外光谱去噪效果优于EMD去噪方法;MEMD-SPA-XGBoost相比MEMD-SPA-SVM的识别准确率为90%、MEMD-SPA-KNN的88%、MEMD-SPA-BP的89.2%,平均识别准确率达到了96.5%。可见,该方法在木材识别方法中具有很好的应用前景。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 木材识别 多元经验模态分解 连续投影法 XGBoost
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基于光谱技术的支持向量机判别牛肉新鲜度 被引量:8
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作者 马世榜 徐杨 +1 位作者 彭彦昆 汤修映 《食品安全质量检测学报》 CAS 2012年第6期603-607,共5页
目的实现生鲜牛肉新鲜度等级的无损快速判别。方法用可见/近红外光谱检测系统,获取储存1~18d的36块牛肉样品的400~1600nm范围的光谱信息,以挥发性盐基氮理化值为分类依据。用多元散射校正(MSC)、变量标准化(SNV)、SG平滑预处理方法处... 目的实现生鲜牛肉新鲜度等级的无损快速判别。方法用可见/近红外光谱检测系统,获取储存1~18d的36块牛肉样品的400~1600nm范围的光谱信息,以挥发性盐基氮理化值为分类依据。用多元散射校正(MSC)、变量标准化(SNV)、SG平滑预处理方法处理光谱数据,分别建立牛肉新鲜度的支持向量机分类模型。结果 MSC+SG预处理后所建立的分类模型预测能力最好,训练集和测试集的回判识别率和预测识别率分别为96.30%、100%,验证集的识别率为88.89%。结论可见/近红外光谱结合支持向量机,对牛肉新鲜度进行无损快速判别是可行的。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 支持向量机 牛肉新鲜度 无损分类
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基于主成分回归分析和偏最小二乘回归法的樱桃糖度检测的研究 被引量:6
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作者 原帅 张娟 +1 位作者 刘美娟 张骏 《分析科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期553-556,共4页
选用烟台大樱桃为研究对象,采用便携式光谱仪对樱桃糖度进行检测,利用极差标准归一化方法和小波滤波,对其可见-近红外光谱数据进行预处理,分别运用主成分回归分析(PCR)法和偏最小二乘回归(PLSR)法建立了樱桃糖度定量分析模型,并对... 选用烟台大樱桃为研究对象,采用便携式光谱仪对樱桃糖度进行检测,利用极差标准归一化方法和小波滤波,对其可见-近红外光谱数据进行预处理,分别运用主成分回归分析(PCR)法和偏最小二乘回归(PLSR)法建立了樱桃糖度定量分析模型,并对两种模型进行了比较。实验结果表明:在600~1 100nm波段范围内对樱桃糖度进行检测是可行的,并且PLSR模型的性能优于PCR模型。 展开更多
关键词 主成分回归 偏最小二乘回归 可见-近红外光谱 便携式 樱桃糖度
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融合分数阶微分与PIMP-RF算法的集成学习模型预测成熟期苹果可溶性固形物含量
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作者 黄华 刘亚 +5 位作者 库尔班古丽·都力昆 曾繁琳 玛依热·麦麦提 阿瓦古丽·麦麦提 买地努尔汗·艾则孜 郭俊先 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第10期3059-3066,共8页
可溶性固形物含量(SSC)是反映苹果品质和成熟度的重要生理指标,能够用于苹果品质分析和成熟度预测。以新疆阿克苏冰糖心红富士苹果为研究对象,从果实膨大定形期至完熟期,以等间隔周期3 d采摘样本,测其380~1100 nm的可见/近红外光谱和SSC... 可溶性固形物含量(SSC)是反映苹果品质和成熟度的重要生理指标,能够用于苹果品质分析和成熟度预测。以新疆阿克苏冰糖心红富士苹果为研究对象,从果实膨大定形期至完熟期,以等间隔周期3 d采摘样本,测其380~1100 nm的可见/近红外光谱和SSC,共552个样本。然后融合分数阶微分(FD)及置换重要性-随机森林(PIMP-RF)算法,构建成熟期苹果SSC预测的集成学习模型。结果表明,基于PLS模型优选的分数阶微分阶次为0阶、0.4阶、1.1阶和1.6阶,且通过PIMP-RF算法进行特征重要性和可解释性分析结果显示,利用可见/近红外光谱预测成熟期苹果SSC的关键波长主要为可见光波段,这为今后研发新疆冰糖心红富士苹果的快速无损检测设备提供参考;基于分数阶微分技术和PIMP-RF算法构建的成熟期苹果SSC集成学习模型具有很好的预测能力,其训练集的相关系数r等于0.9892,平均绝对误差MAE等于0.2412,均方根误差RMSE等于0.3091,平均绝对百分误差等于0.0183;测试集的相关系数r等于0.9038,平均绝对误差MAE等于0.5499,均方根误差RMSE等于0.7408,平均绝对百分误差等于0.0434,相比于FD0-PIMP-RF、FD0.4-PIMP-RF、FD1.1-PIMP-RF和FD1.6-PIMP-RF模型,集成学习模型为最优。故而,集成分数阶微分技术与PIMP-RF算法,结合可见近红外光谱技术可有效地实现成熟期苹果的可溶性固形物含量预测。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 分数阶微分 置换重要性-随机森林 K近邻(KNN)回归 可溶性固形物含量
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基于可见-近红外光谱及随机森林的鸡蛋产地溯源 被引量:4
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作者 王彬 王巧华 +3 位作者 肖壮 马逸霄 李理 杨朋 《食品工业科技》 CAS CSCD 北大核心 2017年第24期243-247,共5页
为了研究快速无损鉴别鸡蛋产地的可行性,利用可见-近红外光谱技术,采集4种湖北不同产地鸡蛋的透射光谱(500~900 nm),利用中心化、归一化、标准正态变量(SNV)、Savitzky-Golay平滑滤波(SG)和多元散射校正(MSC)、直接正交信号校正(Direct ... 为了研究快速无损鉴别鸡蛋产地的可行性,利用可见-近红外光谱技术,采集4种湖北不同产地鸡蛋的透射光谱(500~900 nm),利用中心化、归一化、标准正态变量(SNV)、Savitzky-Golay平滑滤波(SG)和多元散射校正(MSC)、直接正交信号校正(Direct Orthogonal Signal Correction,DOSC)算法对光谱数据进行预处理,采用t分布式随机邻域嵌入(t-distributed stochastic neighbor embedding,t-SNE)、主成分分析(PCA)方法对预处理后的数据降维,并将降维后的数据分别输入极限学习机(extreme learning machine,ELM)和随机森林(random forest,RF),建立鸡蛋产地溯源模型。比较两种方法建立的模型,发现运用DOSC预处理及t-SNE提取的光谱特征信息建立的RF模型鉴别效果最好,训练集和预测集的鉴别正确率分别为100%和98.33%。研究结果表明基于可见-近红外光谱技术对鸡蛋产地溯源是可行的,为进一步研究与开发鸡蛋产地溯源便携式仪器提供技术支持。 展开更多
关键词 可见-近红外光谱 鸡蛋 产地溯源 t分布式随机邻域嵌入 随机森林
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可见/近红外土壤湿度的光谱偏振特性实验研究 被引量:4
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作者 王新强 孙晓兵 +3 位作者 张丽娟 汪杰君 谢秋蓉 叶松 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2015年第11期3288-3292,共5页
为探讨在更多波段上开展基于光偏振特性土壤湿度检测的可行性,采用自行搭建的光学系统,在可见/近红外波段上开展土壤湿度与反射光偏振特性的实验研究。研究结果表明:在600~800 nm波段,土壤湿度与反射光偏振度具有相关性,其中当14%≤土... 为探讨在更多波段上开展基于光偏振特性土壤湿度检测的可行性,采用自行搭建的光学系统,在可见/近红外波段上开展土壤湿度与反射光偏振特性的实验研究。研究结果表明:在600~800 nm波段,土壤湿度与反射光偏振度具有相关性,其中当14%≤土壤湿度≤30%时,反射光偏振度与土壤湿度具有良好的线性关系。对实测数据进行回归分析,结果显示线性模型平均标准差小于3%,优于参考文献[5]中近红外光谱特征方法 10%的误差结果,说明在该波段范围,采用测量光偏振态进行土壤湿度检测的方法具有可行性,为大范围土壤含水量的偏振遥感探测提供科学依据。 展开更多
关键词 土壤湿度 偏振 可见/近红外光谱 实验研究
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便携式光谱仪对樱桃糖度检测的研究 被引量:2
14
作者 原帅 张娟 +1 位作者 刘美娟 张骏 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》 CAS 2016年第1期18-21,共4页
利用600~1 100 nm波段的便携式可见-近红外光谱仪,以烟台大樱桃为研究对象,进行了樱桃糖度可见-近红外光谱的特征提取的实验研究.利用小波滤波对樱桃可见-近红外光谱进行预处理,运用偏最小二乘回归法建立了樱桃糖度的定量分析模型,并对... 利用600~1 100 nm波段的便携式可见-近红外光谱仪,以烟台大樱桃为研究对象,进行了樱桃糖度可见-近红外光谱的特征提取的实验研究.利用小波滤波对樱桃可见-近红外光谱进行预处理,运用偏最小二乘回归法建立了樱桃糖度的定量分析模型,并对模型进行了验证.实验结果显示:樱桃中糖度的可见-近红外光谱校正样本集的相关系数(R)为0.939 6,校正均方根误差为0.138 2;预测样本集的相关系数(R)为0.907 4,预测均方根误差为0.149 2.结果表明:利用便携式可见-近红外光谱技术在600~1 100 nm范围内检测樱桃糖度是可行、可靠的,为樱桃内部品质的野外在线检测提供了理论依据. 展开更多
关键词 可见-近红外光谱 小波滤波 偏最小二乘回归 樱桃 糖度
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不同含水量尾砂的光谱特征与遥感模型 被引量:2
15
作者 虞茉莉 刘善军 +3 位作者 宋亮 黄建伟 李天子 王东 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期3096-3101,共6页
我国尾矿库数量众多,分布广泛,在低含水量条件下,风力作用引起的尾砂扬尘会对周边环境造成污染。而尾矿库表面积大,含水量变化快,传统的含水量监测方法效率低、安全性差、成本高,难以实现尾矿库含水量的大面积、实时、快速的监测。目前... 我国尾矿库数量众多,分布广泛,在低含水量条件下,风力作用引起的尾砂扬尘会对周边环境造成污染。而尾矿库表面积大,含水量变化快,传统的含水量监测方法效率低、安全性差、成本高,难以实现尾矿库含水量的大面积、实时、快速的监测。目前,基于光谱特征的遥感模型虽可以较为准确地预测土壤含水量,但矿区尾砂与常规土壤在成分上存在差异性,使得土壤含水量的光谱预测遥感模型可能无法适用于尾矿库含水量的预测。为此,选择辽宁省风水沟尾矿库作为研究区,采集尾砂配置成不同含水量的样品,测试其可见光-近红外光谱,分析不同含水量样品的光谱特征以及含水量与光谱特征之间的关系,建立针对尾砂的含水量遥感预测模型,并应用于辽宁省风水沟尾矿库表面含水量的预测。结果表明:(1)含水量对尾砂的光谱特征有显著影响,二者存在高度的相关性,光谱反射率随含水量增加而下降,且波长越长,含水量对光谱的影响越显著;(2)构建了基于尾砂光谱特征的含水量遥感预测模型,选择Landsat8-OLI传感器的B6和B7波段,定义了比值指数(RTI)、归一化差异指数(NDTI)和差值指数(DTI)3种尾砂光谱指数,并将这3种指数作为输入自变量,使用随机森林方法进行训练以及含水量的建模预测,并与B7波段建立的对数反射率预测模型进行比较。结果表明,光谱指数+随机森林的预测模型效果优于基于B7波段建立的对数反射率模型。(3)使用光谱指数+随机森林的预测模型,通过Landsat8-OLI数据对实地尾矿库提取了含水量的空间分布图,结果表明模型预测的含水量与实测结果之间的决定系数R2达0.798,均方根误差RMSE为0.077,相对分析误差RPD为1.970,平均相对精度ARE为20.1%,在现有技术条件下,达到了较好的预测效果。该研究为变质型铁矿尾矿库含水量的预测提供一种大面积、实时、快速的实用方 展开更多
关键词 可见光-近红外光谱 尾砂 含水量 预测
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基于可见光-近红外光谱的BIF磁性率确定方法研究 被引量:2
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作者 毛亚纯 王东 +1 位作者 王岳 刘善军 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期765-770,共6页
铁矿中磁性率是评价铁矿床工业价值和划分矿石工业类型的重要指标。传统的磁性率测定法存在工作量大、效率低、周期长的缺陷,成为经济、合理、高效开采铁矿资源的瓶颈问题。采用便携式地物光谱测试仪对辽宁省鞍钢集团鞍千矿业有限责任... 铁矿中磁性率是评价铁矿床工业价值和划分矿石工业类型的重要指标。传统的磁性率测定法存在工作量大、效率低、周期长的缺陷,成为经济、合理、高效开采铁矿资源的瓶颈问题。采用便携式地物光谱测试仪对辽宁省鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司的BIF实验样品进行可见光-近红外光谱测试,分析了光谱特征,构建了比值指数(RI)、差值指数(DI)和归一化指数(NDI),并确定光谱指数与样品磁性率相关性最显著的敏感波段及对应的相关系数值;优选出与样品磁性率相关性最显著的比值指数(RI),构建实验样品磁性率的定量反演模型,并进行了验证。结果表明,三种光谱指数与样品磁性率敏感波段均位于935与1 050nm,且该波段处的相关系数均达到0.9以上,其中比值指数与样品磁性率的相关性最高;基于比值指数构建的实验样品磁性率定量反演模型的预测误差为0.038,反演磁性率与实测磁性率的判定系数(R2)为0.964 5,预测结果比较理想。为确定BIF的磁性率提供了一种新方法,该方法具有工作强度小、经济、高效、便捷的优点,且对遥感找矿具有一定指导意义。 展开更多
关键词 铁矿 可见光-近红外光谱 光谱指数 磁性率 定量反演
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品位对鞍山式铁矿反射光谱特征的影响研究 被引量:1
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作者 王东 刘善军 +2 位作者 毛亚纯 李恒宇 祁玉馨 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期3193-3198,共6页
矿物与岩石的可见光-近红外光谱特性与内在理化特性紧密相关,岩矿反射光谱的决定因素是其成分及含量。为明确鞍山式铁矿反射光谱与铁品位之间的关系,采用SVC HR-1024便携式地物光谱仪对不同品位的鞍山式铁矿进行光谱测试,分析铁品位对... 矿物与岩石的可见光-近红外光谱特性与内在理化特性紧密相关,岩矿反射光谱的决定因素是其成分及含量。为明确鞍山式铁矿反射光谱与铁品位之间的关系,采用SVC HR-1024便携式地物光谱仪对不同品位的鞍山式铁矿进行光谱测试,分析铁品位对试样反射光谱的影响规律,明确试样铁品位与反射光谱相关性较显著的敏感波段,并基于此建立铁品位定量反演模型。结果表明,铁品位对赤铁矿、磁铁矿反射光谱的影响规律不尽一致,赤铁矿铁品位的变化不仅会影响试样反射光谱的高低,还会影响试样反射光谱的形态;而磁铁矿铁品位的变化不会影响试样反射光谱的形态,仅会对试样反射光谱的高低产生影响。赤铁矿铁品位在不同的波段处对试样反射光谱影响规律不尽一致,在350~1000 nm波段,试样反射率大小对铁品位反应敏感,该波段光谱反射率与赤铁矿铁品位呈现显著线性负相关关系;在1000~1250 nm波段,反射光谱的斜率对铁品位反应敏感,二者呈现显著线性正相关关系;而在1250~2500 nm波段,试样反射光谱受铁品位影响较微弱。对磁铁矿铁品位与其反射光谱之间的关系进行定量分析,发现铁品位与反射率呈现显著指数函数负相关关系,且这种关系在350~2500 nm波段近乎一致。然后,基于铁品位与赤铁矿、磁铁矿试样反射光谱之间的定量关系,分别建立了赤铁矿、磁铁矿铁品位定量反演模型,并对模型进行了验证。结果表明,模型预测的铁品位绝对误差均小于1%,结果比较理想。该研究揭示了鞍山式铁矿品位对反射光谱的影响规律,并建立了铁品位定量反演模型,为应用光谱分析技术进行铁品位的定量反演提供了新方法。 展开更多
关键词 鞍山式铁矿 铁品位 可见光-近红外光谱 定量反演
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煤矿区水域煤粉浓度遥感反演模型实验研究 被引量:1
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作者 胡鑫 周鹏 +3 位作者 王科 周雪雯 李秋霞 刘善军 《矿山测量》 2017年第3期100-104,共5页
遥感是目前水质环境监测的重要方法,其中水体悬浮物的监测主要针对泥沙成分进行,而针对矿区水域煤粉含量的监测研究较少。文中利用便携式光谱仪测试了不同煤粉浓度水样的可见光-近红外光谱,分析了光谱特征与煤粉浓度之间的关系,发现煤... 遥感是目前水质环境监测的重要方法,其中水体悬浮物的监测主要针对泥沙成分进行,而针对矿区水域煤粉含量的监测研究较少。文中利用便携式光谱仪测试了不同煤粉浓度水样的可见光-近红外光谱,分析了光谱特征与煤粉浓度之间的关系,发现煤粉含量对水的光谱反射率有很大影响,即随着煤粉浓度的增大,水的光谱反射率逐渐减小;不同煤粉浓度的水样均在740 nm波段处存在光谱吸收特征,且吸收深度与煤粉含量存在密切关系。基于此,建立了光谱吸收指数(SAI)与煤粉浓度之间的线性模型,以此作为水体煤粉浓度的遥感反演模型。模型验证结果表明,煤粉浓度在200~700 mg/L,模型具有较高的反演精度,其相对误差平均为6.3%。研究结果为煤矿区水质监测提供了新的思路。 展开更多
关键词 煤矿 水质监测 悬浮物 可见光-近红外光谱 遥感模型
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基于可见-近红外光谱的组织热毁损实时监测研究
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作者 贾威威 戴丽娟 +1 位作者 花国然 钱志余 《量子电子学报》 CSCD 北大核心 2017年第4期390-393,共4页
探讨了基于可见-近红外光谱的生物组织激光热毁损实时监测的可行性。采用5 W、808 mm激光对新鲜离体猪肝进行了热毁损实验,在距离毁损中心4、8、12 mm处实时采集可见-近红外光谱(330~1100 nm),选取波长720 nm的散射光强(R_(d720))作为... 探讨了基于可见-近红外光谱的生物组织激光热毁损实时监测的可行性。采用5 W、808 mm激光对新鲜离体猪肝进行了热毁损实验,在距离毁损中心4、8、12 mm处实时采集可见-近红外光谱(330~1100 nm),选取波长720 nm的散射光强(R_(d720))作为评判因子。结果表明:加热初期R_(d720)随组织温度升高而快速增强,光谱测量点与毁损中心距离越小,R_(d720)上升越快;达到有效毁损后,若保持加热,则温度继续上升而R_(d720)趋于平稳;停止加热后,组织温度逐渐恢复到室温,而R_(d720)微降后基本保持不变且远高于初始值。由此可见,生物组织的可见-近红外散射光强可以作为激光热毁损实时监测的一项重要参数。 展开更多
关键词 光谱学 激光热毁损 可见-近红外光谱 实时监测
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土壤有机质含量可见-近红外光谱反演模型校正集优选方法 被引量:23
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作者 陈奕云 齐天赐 +5 位作者 黄颖菁 万远 赵瑞瑛 亓林 张超 费腾 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期107-114,共8页
土壤有机质含量可见-近红外光谱反演过程中校正集的构建策略对模型的预测精度有重要影响。以江汉平原洪湖地区水稻土为研究对象,采用Kennard-Stone(KS)法,Rank-KS(RKS)和Sample set Partitioning based on joint X-Y distance(SPXY)法,... 土壤有机质含量可见-近红外光谱反演过程中校正集的构建策略对模型的预测精度有重要影响。以江汉平原洪湖地区水稻土为研究对象,采用Kennard-Stone(KS)法,Rank-KS(RKS)和Sample set Partitioning based on joint X-Y distance(SPXY)法,构建样本数占总校正集不同比例的子校正集,通过偏最小二乘回归,建立土壤有机质含量的可见—近红外光谱反演模型。结果表明:KS法无法提高模型预测精度,但可以在保证标准差与预测均方根误差比(ratio of performance to standard deviation,RPD)>2.0的前提下减少30%的校正样本;基于SPXY法的模型,当子校正集样本比例为总校正集的50%时达到最佳的模型预测精度,RPD为2.557;RKS法能够在保证预测精度的情况下(RPD>2.0),最多减少总校正集70%的样本,对应模型RPD为2.212。当校正集与验证集的有机质含量分布相近时,能够以较少的建模样本达到与总校正集相近甚至更高的模型预测精度,提升土壤有机质光谱反演模型的实用性。 展开更多
关键词 土壤 模型 有机质 可见-近红外反射光谱 偏最小二乘回归 校正集优选
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