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摘要:
针对矿区土壤重金属含量高度变异性及样本不均衡导致重金属污染状况分类误差较大的问题,本文在光谱预处理及光谱变换基础上,采用主成分分析(PCA)对光谱进行降维处理,并通过SMOTE算法生成虚拟样本均衡各污染等级样本,最后应用随机森林(RF)对Cd、Pb进行回归与分类.研究结果表明:定量反演重金属Pb、Cd含量精度很低;在定性分析试验中对降维前光谱样本应用SMOTE算法,土壤重金属Pb、Cd污染等级分类精度较原始样本分类精度均有较大提升,且少数类别误判率也降低明显.其研究为大面积监测矿区土壤重金属污染状况提供了一种有效、精确的方法.
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文献信息
篇名 矿区土壤重金属Pb、Cd污染状况高光谱分类建模
来源期刊 测绘通报 学科 地球科学
关键词 SMOTE算法 高光谱 土壤重金属 随机森林 分类
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 技术交流
研究方向 页码范围 82-84,89
页数 4页 分类号 P237
字数 语种 中文
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 郭云开 长沙理工大学交通运输工程学院 87 536 12.0 17.0
5 蒋明 长沙理工大学交通运输工程学院 9 11 2.0 3.0
9 钱佳 长沙理工大学交通运输工程学院 6 4 1.0 2.0
13 章琼 长沙理工大学交通运输工程学院 4 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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测绘通报
月刊
0494-0911
11-2246/P
大16开
北京西城区三里河路50号
2-223
1955
chi
出版文献量(篇)
8030
总下载数(次)
39
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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