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摘要:
小波变换能有效提取光谱信息并降低数据维数,本研究探讨了基于小波变换的棉花黄萎病病情严重度高光谱识别的可行性。通过测量不同病情严重度叶片的反射光谱数据,采用小波变换对高光谱数据进行处理,并以提取的小波能量系数建立了基于判别分析、BP神经网络、GA—BP神经网络及SVM支持向量机的病情严重度识别模型。识别结果表明,GA—BP神经网络识别效果最好,而支持向量机SVM识别结果较稳定。利用小波变换对高光谱数据进行小波能量系数提取,有效降低了数据维数,且建立的识别模型相对稳定,能有效识别棉花黄萎病不同严重度,为棉花黄萎病遥感监测提供理论依据和方法。
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文献信息
篇名 基于小波变换的棉花黄萎病严重度高光谱识别研究
来源期刊 山西气象 学科 地球科学
关键词 小波变换 棉花黄萎病 高光谱 严重度识别
年,卷(期) sxqxb_2013,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 31-36
页数 6页 分类号 P458.121
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵永强 19 82 5.0 9.0
2 王大勇 19 113 7.0 10.0
3 靳宁 8 121 5.0 8.0
4 相栋 13 58 5.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
小波变换
棉花黄萎病
高光谱
严重度识别
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
山西气象
季刊
大16开
太原市新建路65号
1988
chi
出版文献量(篇)
1799
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1
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