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摘要:
研究利用高光谱成像技术对腐烂、病害及正常梨枣进行分类.首先分析比对了多种预处理方法,确定使用一阶微分处理可得到最佳的建模效果.利用线性的逐步判别分析法和非线性的偏最小二乘支持向量机(LS-SVM)建立分类模型时,比较了全波段模型、近似系数模型和主成分模型的参数和预测效果.结果表明,使用光谱近似系数为特征参数并使用逐步判别分析法建立的模型得到了最佳的分类效果,其分类准确率达到了99.12%.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于高光谱成像技术的腐烂、病害梨枣检测
来源期刊 农业机械学报 学科 农学
关键词 梨枣 分类 高光谱
年,卷(期) 2013,(z1) 所属期刊栏目 农产品加工工程
研究方向 页码范围 205-209
页数 分类号 S123|S665.1
字数 语种 中文
DOI 10.6041/j.issn.1000-1298.2013.S1.037
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 张淑娟 山西农业大学工学院 122 728 14.0 22.0
2 薛建新 山西农业大学工学院 25 114 6.0 9.0
3 王斌 山西农业大学工学院 21 74 5.0 8.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
梨枣
分类
高光谱
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
农业机械学报
月刊
1000-1298
11-1964/S
大16开
北京德外北沙滩1号6信箱
2-363
1957
chi
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