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减少频谱泄漏的一种自适应采样算法 被引量:35
1
作者 马仁政 陈明凯 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2002年第7期55-58,共4页
首先叙述了频谱泄漏的概念 ,分析了造成频谱泄漏的原因 ,并总结了国内外提出的各种减少频谱泄漏的方法。提出一种等角度间隔的自适应软件同步采样算法 ,该算法在信号频谱分析过程中利用相量理论实现了采样频率的自适应调整。仿真结果表... 首先叙述了频谱泄漏的概念 ,分析了造成频谱泄漏的原因 ,并总结了国内外提出的各种减少频谱泄漏的方法。提出一种等角度间隔的自适应软件同步采样算法 ,该算法在信号频谱分析过程中利用相量理论实现了采样频率的自适应调整。仿真结果表明 ,该算法不仅大大减少了频谱泄漏 ,提高了谐波分析的精度 ,且增加的计算量有限 ,完全能够保证分析的实时性 。 展开更多
关键词 频谱泄漏 等角度间隔采样 谐波分析 适应采样算法 电力系统
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FMM结合改进自适应MBPE技术快速求解单站RCS 被引量:11
2
作者 万继响 张玉 +1 位作者 项铁铭 梁昌洪 《电波科学学报》 EI CSCD 2004年第1期72-76,共5页
电大目标单站RCS的计算效率已成为积分方程法求解电磁散射问题的关键技术之一。为了快速而准确求解 ,对已有自适应采样算法进行了改进 ,不仅适合并行计算 ,而且提高了搜索效率。最后 ,将基于改进自适应采样算法的Pade有理逼近与采用快... 电大目标单站RCS的计算效率已成为积分方程法求解电磁散射问题的关键技术之一。为了快速而准确求解 ,对已有自适应采样算法进行了改进 ,不仅适合并行计算 ,而且提高了搜索效率。最后 ,将基于改进自适应采样算法的Pade有理逼近与采用快速多极子加速方法的MoM结合求解几个典型实例的单站RCS ,数值结果表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 FMM结合 适应MBPE技术 单站RCS 适应采样算法 模型参数估计 电磁散射
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基于整周期自适应采样的砂轮不平衡量分析 被引量:12
3
作者 贾文超 尤文 +1 位作者 林晓梅 刘望生 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期793-795,共3页
精确获取与转速同频周期信号信息是对砂轮进行动平衡的前提。应用 DSP技术和整周期自适应采样算法实现了砂轮振动信号倍频采样 ,并且给出了在砂轮动平衡测试中的具体应用。此方法具有硬件电路简单 ,倍频采样精度高 ,跟踪速度快等优点。... 精确获取与转速同频周期信号信息是对砂轮进行动平衡的前提。应用 DSP技术和整周期自适应采样算法实现了砂轮振动信号倍频采样 ,并且给出了在砂轮动平衡测试中的具体应用。此方法具有硬件电路简单 ,倍频采样精度高 ,跟踪速度快等优点。实验表明该方法可从复杂噪声中在线提取砂轮不平衡信号。 展开更多
关键词 适应采样算法 倍频 采样精度 硬件电路 在线 跟踪速度 周期信号 复杂噪声 同频 DSP技术
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一种基于延迟变化率的网络延迟自适应采样算法 被引量:5
4
作者 温辉敏 魏恒义 +1 位作者 曾明 李霞丽 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2003年第11期8-11,共4页
文章提出了一种测量网络延迟的自适应采样算法,针对周期性延迟采样不能很好地根据当前网络状态调整采样频率这一缺点,自适应采样算法以延迟变化率作为动态控制采样频率的主要指标。通过对自适应和周期性采样算法实际测量中测得的数据进... 文章提出了一种测量网络延迟的自适应采样算法,针对周期性延迟采样不能很好地根据当前网络状态调整采样频率这一缺点,自适应采样算法以延迟变化率作为动态控制采样频率的主要指标。通过对自适应和周期性采样算法实际测量中测得的数据进行比较分析,自适应算法能根据网络当前状态调整采样频率,不仅能有效地跟踪到延迟突变,而且还可以从总体上大大减少采样工作量。 展开更多
关键词 网络延迟 适应采样算法 服务质量 延迟变化率 网络性能 数据包 计算机网络
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暖通空调小流量风机机械振动信号自适应采集研究
5
作者 董宇毅 《自动化与仪表》 2024年第2期40-44,共5页
当暖通空调小流量风机运行时,频繁产生的脉冲噪声增加了信号采集的复杂性并引入了干扰,使得采集到的振动信号含有大量不必要的噪声成分,降低了采集精度和准确性。为此,提出暖通空调小流量风机机械振动信号自适应采集方法。使用经验模态... 当暖通空调小流量风机运行时,频繁产生的脉冲噪声增加了信号采集的复杂性并引入了干扰,使得采集到的振动信号含有大量不必要的噪声成分,降低了采集精度和准确性。为此,提出暖通空调小流量风机机械振动信号自适应采集方法。使用经验模态分解方法对振动信号进行处理,获得信号在时域和频域上的特征信息。根据振动信号的频率特征,设计自适应变采样算法在不同的时间段内动态地调整采样率,采集风机振动信号。使用数学形态滤波器调整信号的形状,去除脉冲干扰以提高采集信号的精度,并进一步优化信号的质量。实验结果表明,所提方法的振动信号自适应采集精度高,且采集时间短。 展开更多
关键词 暖通空调小流量风机 振动信号 适应采样算法 经验模态分解 数学形态滤波器
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基于深度学习的工业物联网智能入侵检测 被引量:1
6
作者 胡向东 周巧 《计算机系统应用》 2020年第9期47-56,共10页
如何有效识别工业物联网入侵攻击行为是一个新挑战.针对工业物联网中入侵检测特征提取不高、检测效率低、适应能力差等问题,提出一种基于深度学习的工业物联网智能入侵检测方法.首先,在数据处理上改进采样算法用于调节少数类别样本数量... 如何有效识别工业物联网入侵攻击行为是一个新挑战.针对工业物联网中入侵检测特征提取不高、检测效率低、适应能力差等问题,提出一种基于深度学习的工业物联网智能入侵检测方法.首先,在数据处理上改进采样算法用于调节少数类别样本数量,提高检测精度;其次,构建堆叠降噪卷积自编码网络提取关键特征,结合卷积神经网络和降噪自编码器,加强特征识别能力;为了避免信息丢失和信息模糊,改进池化操作以增加其自适应处理能力,并在模型训练过程中采用Adam算法获取最优参数;最后,采用NSL-KDD数据集测试提出方法的性能.实验结果表明,该方法相比现有的RNN、DBN和IDABCNN的准确率分别提高了3.66%、4.93%和4.6%;与未经采样算法的SDCAENN试验对比,U2R和R2L的检测精度分别提高17.57%和3.28%. 展开更多
关键词 工业物联网 入侵检测 适应采样算法 堆叠卷积编码 Adam算法
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整体叶盘的CMM测量规划与仿真系统研究
7
作者 叶茂 赵巍 +1 位作者 刘鹏鑫 连泰湖 《制造技术与机床》 北大核心 2022年第12期145-152,共8页
针对整体叶盘结构复杂测量困难的特点,研发了一种基于OpenGL的虚拟仿真检测系统。该仿真系统建立了三坐标测量机和整体叶盘的三维实体模型,对整体叶盘测量路径进行规划,在均匀分布的基础上,提出了一种基于曲率的自适应采样方法,减少了... 针对整体叶盘结构复杂测量困难的特点,研发了一种基于OpenGL的虚拟仿真检测系统。该仿真系统建立了三坐标测量机和整体叶盘的三维实体模型,对整体叶盘测量路径进行规划,在均匀分布的基础上,提出了一种基于曲率的自适应采样方法,减少了测量点数目,实现了截面线上采样点自适应分布,并确定了每个测量区域的测头位姿。完成了整体叶盘的测量规划以及测量过程的仿真。 展开更多
关键词 三坐标测量机 整体叶盘 适应采样算法 OpenGL虚拟仿真
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一种业务流自适应尽力采样方法 被引量:4
8
作者 杨建华 谢高岗 李忠诚 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期402-409,共8页
基于业务流的网络流量监测是网络管理、运维、实现基于业务的计费、流量工程等的重要手段.精确、高效的采样技术是实现高速网络流量业务流监测分析的重要技术.基于分段采样思想提出一种尽力最优的自适应随机采样方法,实现特大业务流的... 基于业务流的网络流量监测是网络管理、运维、实现基于业务的计费、流量工程等的重要手段.精确、高效的采样技术是实现高速网络流量业务流监测分析的重要技术.基于分段采样思想提出一种尽力最优的自适应随机采样方法,实现特大业务流的精确估计,其中把监测系统本身的处理能力作为选择采样概率的参数.实验结果显示算法能够很好地调节采样概率,使得采样包速率基本等于预先设定的监测系统的处理能力. 展开更多
关键词 业务流监测 适应尽力采样算法 监测能力
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CARS-SPA算法结合高光谱检测马铃薯还原糖含量 被引量:14
9
作者 姜微 房俊龙 +1 位作者 王树文 王润涛 《东北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期88-95,共8页
以竞争性重加权自适应选择算法(CARS)结合连续投影算法(SPA)选择马铃薯还原糖含量特征波长,共制备238个样本,比色法测定马铃薯还原糖含量,选择190个样本作校正集,48个样本作验证集,与全光谱和经典变量提取方法比较。结果表明,CARS-SPA... 以竞争性重加权自适应选择算法(CARS)结合连续投影算法(SPA)选择马铃薯还原糖含量特征波长,共制备238个样本,比色法测定马铃薯还原糖含量,选择190个样本作校正集,48个样本作验证集,与全光谱和经典变量提取方法比较。结果表明,CARS-SPA算法筛选波段效果最佳,相比于全谱建模其参与建模波长点由203个减少到17个,模型验证集决定系数r^2由0.8464提高到0.8965,均方根误差(RMSEP)由0.0758降到0.0490。结果表明,采用CARS-SPA结合高光谱成像技术检测马铃薯还原糖含量结果可行。 展开更多
关键词 高光谱 竞争性适应重加权采样算法 连续投影算法 马铃薯 还原糖
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近红外光谱结合竞争性自适应重加权采样算法用于人工牛黄的质量分析研究 被引量:10
10
作者 石岩 孙冬梅 +2 位作者 熊婧 魏锋 马双成 《中国药学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2018年第14期1216-1221,共6页
目的对人工牛黄近红外光谱的特征波长进行分析和研究。方法使用竞争性自适应重加权采样算法(CARS),分别从定性和各定量指标的角度,优化筛选出近红外光谱的特征波长变量。结果筛选出的特征波长数目仅为全变量的0.48%~4.44%,所构建的模型... 目的对人工牛黄近红外光谱的特征波长进行分析和研究。方法使用竞争性自适应重加权采样算法(CARS),分别从定性和各定量指标的角度,优化筛选出近红外光谱的特征波长变量。结果筛选出的特征波长数目仅为全变量的0.48%~4.44%,所构建的模型相比于近红外光谱全波长构建的模型来说,不仅变量数量大幅度减少,而且评价模型的指标参数更佳。结论该方法适用于人工牛黄的质量评价与控制。 展开更多
关键词 人工牛黄 近红外光谱 竞争性适应重加权采样算法 胆汁酸 偏最小二乘回归
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改进ADASYN-SDA的入侵检测模型研究 被引量:8
11
作者 陈虹 赵建智 +2 位作者 肖成龙 陈建虎 肖越 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第2期97-105,共9页
针对传统入侵检测模型在高维数据且数据不均衡环境下检测性能较差的问题,提出了一种自适应过采样算法(ADASYN)与改进堆叠式降噪自编码器(SDA)结合的入侵检测模型。使用ADASYN算法进行数据过采样处理。使用Adam优化算法,以及Dropout正则... 针对传统入侵检测模型在高维数据且数据不均衡环境下检测性能较差的问题,提出了一种自适应过采样算法(ADASYN)与改进堆叠式降噪自编码器(SDA)结合的入侵检测模型。使用ADASYN算法进行数据过采样处理。使用Adam优化算法,以及Dropout正则化对SDA深度学习模型进行改进,提取出低维数、高鲁棒性的集成特征。在softmax分类器中进行入侵检测识别。实验结果表明,ADASYN-SDA模型相较于SDA、AE-DNN和MSVM模型,在平均准确率、检测率和误判率上均有一定程度的提高。 展开更多
关键词 堆叠式降噪编码器(SDA) 适应采样算法(ADASYN) 深度学习 入侵检测
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激光诱导击穿光谱结合竞争自适应重加权采样算法对猪饲料中铜元素的定量分析 被引量:8
12
作者 刘珊珊 张俊 +3 位作者 林思寒 刘木华 黎静 潘作栋 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2018年第2期457-463,共7页
饲料中添加铜元素对猪生长速度的促进效果明显,因而铜元素在猪饲料中的超标情况非常普遍,但其带来的危害也非常严重。利用共线双脉冲激光诱导击穿光谱(DP-LIBS)技术对猪饲料中的铜元素进行快速定量分析,采用竞争自适应重加权采样(CARS)... 饲料中添加铜元素对猪生长速度的促进效果明显,因而铜元素在猪饲料中的超标情况非常普遍,但其带来的危害也非常严重。利用共线双脉冲激光诱导击穿光谱(DP-LIBS)技术对猪饲料中的铜元素进行快速定量分析,采用竞争自适应重加权采样(CARS)算法筛选出与猪饲料中铜元素相关的22个重要变量,压缩率为1.1%;基于筛选出来的22个重要波长变量,利用偏最小二乘(PLS)回归方法建立猪饲料中铜元素含量的预测模型,并对预测集猪饲料样品中的铜元素含量进行预测。结果表明:与全光谱-PLS模型相比,CARS-PLS模型具有更高的预测精度和预测能力,模型相关系数、交叉验证均方根误差、平均相对误差分别为0.978、19.25、5.59%。CARS算法可以有效地优化猪饲料中铜元素的激光诱导击穿光谱在线检测模型,并可以提高模型的预测精度。 展开更多
关键词 光谱学 激光诱导击穿光谱 猪饲料 竞争适应重加权采样算法
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基于高光谱成像技术的糯玉米种子分类研究 被引量:1
13
作者 庄浩轩 魏明生 +2 位作者 王波 赵慕阶 陈化东 《现代农业研究》 2024年第1期51-57,共7页
为了快速、准确、无损地对糯玉米种子分类,采用可见-近红外(400~1000 nm)高光谱成像仪对5种糯玉米种子进行数据采集,使用一阶中心差分联合SG平滑对糯玉米种子的原始光谱数据进行预处理去噪,通过自优化竞争性自适应重加权采样算法筛选出5... 为了快速、准确、无损地对糯玉米种子分类,采用可见-近红外(400~1000 nm)高光谱成像仪对5种糯玉米种子进行数据采集,使用一阶中心差分联合SG平滑对糯玉米种子的原始光谱数据进行预处理去噪,通过自优化竞争性自适应重加权采样算法筛选出56个重要的特征波段,同时采用灰度共生矩阵和Sobel算子提取糯玉米种子的相关性、能量、同致性、相关熵、灰度熵和梯度熵等6种纹理特征,将光谱特征与纹理特征融合后构建支持向量机分类模型,分别用350个训练样本、150个测试样本和50个预测样本对模型进行训练、测试和预测分类,相应得到了准确率为98.50%、95.92%和94.00%的最佳结果,表明利用高光谱成像技术对糯玉米种子分类是可行的。 展开更多
关键词 高光谱成像技术 一阶中心差分 优化 竞争性适应重加权采样算法 灰度共生矩阵
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基于SG-CARS-IBP的圣女果可溶性固形物可见/近红外光谱无损检测 被引量:1
14
作者 张伏 曹炜桦 +3 位作者 崔夏华 王新月 付三玲 张亚坤 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期737-743,共7页
圣女果可溶性固形物(SSC)含量对圣女果内部品质影响至关重要,但基于高光谱成像及介电性质特征的SSC检测技术存在局限性,且目前鲜见圣女果SSC无损检测模型。为实现圣女果SSC的无损检测,提出基于圣女果可见/近红外光谱特征的SCC预测模型构... 圣女果可溶性固形物(SSC)含量对圣女果内部品质影响至关重要,但基于高光谱成像及介电性质特征的SSC检测技术存在局限性,且目前鲜见圣女果SSC无损检测模型。为实现圣女果SSC的无损检测,提出基于圣女果可见/近红外光谱特征的SCC预测模型构建,及改进的BP神经网络算法研究,以期解决圣女果内部品质的快速无损检测。以圣女果为研究对象,试验样本188个,将其划分为训练集150个和测试集38个,采用可见/近红外光谱采集系统获取350~1000 nm范围内的圣女果表面反射强度,经光谱校正得样本反射率,为增强信噪比,截取481.15~800.03 nm范围内的光谱波段作为有效波段进行分析。通过对比三种预处理模型,对有效波段进行SG平滑(Savitzky-Golay Smoothing)预处理,建立BP神经网络预测模型,测试集决定系数(R^(2))和均方根误差(RMSE)分别为0.5785和0.5639;在此基础上,对BP神经网络的网络结构进行改进,寻求BP神经网络最优预测结构,计算输出层与期望值间误差,调整网络结构参数,将隐含层学习率和神经元个数分别设置为0.01和5,建立改进的BP神经网络模型(SG-IBP),测试集R^(2)和RMSE分别为0.9812和0.1023;通过竞争自适应重加权采样算法(CARS)筛选出18个特征波段,测试集R^(2)和RMSE分别为0.9978和0.0479,同时检测速度显著提升。研究结果表明:经过改进的BP神经网络模型性能明显提高,通过CARS提取特征波段后,测试集R^(2)提高了0.4193,RMSE降低了0.516,检测速度明显提升。采用CARS提取特征波段的改进BP神经网络模型(SG-CARS-IBP)具有明显的优越性,SG-CARS-IBP模型较为适合圣女果SSC无损检测研究。该研究可为圣女果SCC的高效无损检测提供参考。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 圣女果 改进BP神经网络模型 竞争适应重加权采样算法
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基于近红外特征变量筛选对火麻油掺杂的快速检测 被引量:3
15
作者 李颖 陈元胜 +3 位作者 吕靓 汪少芸 王武 付才力 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第4期574-579,共6页
利用近红外光谱技术对掺杂了大豆油、花生油、葵花籽油和玉米油的火麻油进行鉴定,结合偏最小二乘法(PLS)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型建立定量分析,并利用连续投影算法(SPA)和竞争自适应重加权采样算法(CARS)提取特征变量.结果表明... 利用近红外光谱技术对掺杂了大豆油、花生油、葵花籽油和玉米油的火麻油进行鉴定,结合偏最小二乘法(PLS)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型建立定量分析,并利用连续投影算法(SPA)和竞争自适应重加权采样算法(CARS)提取特征变量.结果表明:LS-SVM回归模型的准确度优于PLS模型,其预测相关系数R_p^2分别达到0.950 4、0.905 8、0.857 4和0.767 3;SPA和CARS是两种有效的特征变量选择算法,能够提高模型的准确性,并且CARS效果优于SPA;其中,LS-SVM-CARS模型的R_p^2分别达到0.982 1、0.907 5、0.958 7和0.924 9.因此,在油脂掺杂快速检测中,LS-SVM-CARS是一个准确度高、变量数少、传递性较强的定量分析模型. 展开更多
关键词 近红外 特征变量 最小二乘支持向量机 连续投影法 竞争适应重加权采样算法
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基于CARS-PLSR的冬小麦叶片含水量快速无损检测研究 被引量:3
16
作者 吴剑飞 《赤峰学院学报(自然科学版)》 2021年第7期22-26,共5页
为探讨实际应用中高光谱技术快速准确获取农作物叶片含水量,本文以拔节期冬小麦含水量为研究对象,对冬小麦原始光谱进行三种光谱变换处理,采用双波段光谱指数和竞争性自适应重加权采样(Competitive Adaptive Reweighted Sampling,CARS)... 为探讨实际应用中高光谱技术快速准确获取农作物叶片含水量,本文以拔节期冬小麦含水量为研究对象,对冬小麦原始光谱进行三种光谱变换处理,采用双波段光谱指数和竞争性自适应重加权采样(Competitive Adaptive Reweighted Sampling,CARS)获取高光谱数据中与LWC高度相关的波段组合,进行多种LWC建模并对比预测精度。结果表明:由CARS筛选的波段组合压缩率达98%以上,结合偏最小二乘回归(Partial Least Squares Regression,PLSR)构建的含水量预测模型拟合精度最高,所建模型中最高预测决定系数为0.8441,模型预测精度均高于以双波段组合所建模型的预测精度。CARS在筛选与冬小麦叶片含水量相关的光谱波段组合方面较为适用,可为估算冬小麦种植区干旱情况和水分管理提供技术支持。 展开更多
关键词 冬小麦 叶片含水量 高光谱技术 竞争性适应重加权采样算法
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高光谱技术识别煤岩的特征波段筛选方法研究 被引量:2
17
作者 吴剑飞 《黑龙江工程学院学报》 CAS 2022年第2期13-19,共7页
煤炭在中国工业和国民经济发展中起到重要作用。传统的人工识别煤岩界面效率低下,安全性无法保障,为实现采煤智能化和无人化,以高光谱作为技术手段,结合机器学习算法对煤岩进行分类识别。文中以淮南市谢桥矿区和潘一矿区的煤岩高光谱数... 煤炭在中国工业和国民经济发展中起到重要作用。传统的人工识别煤岩界面效率低下,安全性无法保障,为实现采煤智能化和无人化,以高光谱作为技术手段,结合机器学习算法对煤岩进行分类识别。文中以淮南市谢桥矿区和潘一矿区的煤岩高光谱数据为研究对象,对煤岩原始光谱进行平滑处理(SG)、多元散射校正(MSC)、标准正态变量变换(SNV)和归一化(Norm)处理,采用竞争性自适应重加权采样(CARS)、连续投影法(SPA)和随机蛙跳(RF)算法获取预处理后煤岩高光谱数据中对煤岩识别敏感的优选波段,分别基于全波段和优选波段建立支持向量机(SVM)模型和偏最小二乘线性判别分析(PLS-LDA)模型,并对比模型识别精度。结果表明,优选波段主要分布在350~450 nm、1250~1450 nm、1700~1900 nm和2100~2300 nm之间,在实验室模拟环境中,由机器学习算法优选后的波段所建模型相较于全波段所建模型的识别精度有所提高,其中,基于Norm-CARS优选后的波段建立的PLS-LDA模型和基于SG-RF优选后的波段建立的SVM模型对建模集和测试集的识别正确率均达100%。利用机器学习算法可以有效筛选出与煤岩识别高度相关的波段,提高模型稳定性和识别效率,避免了人为建立经验模型的误差性。 展开更多
关键词 煤岩识别 高光谱技术 随机蛙跳法 连续投影法 竞争性适应重加权采样算法
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高光谱波段筛选技术在小麦含水率反演中的应用 被引量:1
18
作者 吴剑飞 《南方农机》 2022年第8期23-27,共5页
近年来,高光谱遥感技术日渐成熟,人工智能和机器学习技术逐渐应用于农作物生化参量反演领域,传统的人工测量农作物长势、叶片含水率和叶绿素含量等逐渐由自动化、智能化机器所替代,该技术在农作物叶片含水率反演方面发挥了重要作用,但... 近年来,高光谱遥感技术日渐成熟,人工智能和机器学习技术逐渐应用于农作物生化参量反演领域,传统的人工测量农作物长势、叶片含水率和叶绿素含量等逐渐由自动化、智能化机器所替代,该技术在农作物叶片含水率反演方面发挥了重要作用,但仍有一定局限性。目前,限制高光谱技术主要应用于农作物生化参量反演中高光谱波段数较多、冗余度高的问题。笔者参考国内外学者提出各种筛选敏感波段的方法,以灌浆期小麦叶片高光谱数据和叶片含水率(Leaf Water Content,LWC)为对象,就目前较为热门和有效的差值植被指数法、归一化植被指数法、比值植被指数法、竞争性自适应重加权采样算法(CARS)、连续投影法(SPA)和随机蛙跳算法(Random Frog,RF)等方法进行对比分析。研究结果表明:可从等势图和算法运行过程得出,波段筛选方法获取的波段组合,与小麦叶片含水率有高相关性和较低的均方根误差,均能在一定程度上优化高光谱遥感技术在反演农作物生化参量上的应用。 展开更多
关键词 高光谱 双波段光谱指数法 连续投影法 随机蛙跳算法 竞争性适应重加权采样算法
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