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摘要:
国内对转基因作物的监管非常严格,但是对转基因作物的检测缺乏快速准确的计量方法.太赫兹时域光谱结合机器学习分类算法可以实现对转基因作物快速有效地检测识别.通过太赫兹时域光谱技术提取了2种转基因油菜种子和一种非转基因油菜种子的太赫兹吸收谱,朴素贝叶斯算法、基于朴素贝叶斯的自适应提升算法、主成分分析结合随机森林算法、主成分分析结合支持向量计算法被应用于转基因油菜种子的太赫兹吸收谱的分类识别.通过实验对比,基于朴素贝叶斯的自适应提升算法获得了高达96.6%的检测准确率.该研究为运用太赫兹光谱技术手段开展转基因作物的快速检测提供方法参考.
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文献信息
篇名 基于机器学习的太赫兹光谱分析与识别
来源期刊 无线电工程 学科 物理学
关键词 太赫兹时域光谱 转基因油菜 机器学习 Adaboost
年,卷(期) 2019,(12) 所属期刊栏目 专家视点
研究方向 页码范围 1031-1036
页数 6页 分类号 O433.4
字数 4077字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-3106.2019.12.002
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 陈宏伟 清华大学电子工程系 23 172 8.0 12.0
2 徐坤 北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室 27 160 7.0 12.0
3 周月 北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室 1 0 0.0 0.0
4 孙霁 北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室 1 0 0.0 0.0
5 杨四刚 清华大学电子工程系 9 18 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
太赫兹时域光谱
转基因油菜
机器学习
Adaboost
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无线电工程
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大16开
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1971
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