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摘要:
为提高土壤养分近红外光谱预测模型的鲁棒性和预测精度,提出一种基于改进遗传算法的近红外区间光谱特征波长变量选择方法.利用土壤速效磷近红外光谱全光谱波长变量纯度梯度的正负变化次数将全光谱划分为多个波长间隔,以偏最小二乘回归模型(PLS-R)输出的变量投影重要性系数(VVIP)大于1作为提取准则,提取对土壤养分预测目标量解释性较强的波长间隔,并合并成一个区间光谱.建立区间光谱特征波长变量(FWV)PLS-R模型,利用改进遗传算法选择PLS-R的均方根误差为最小对应的FWV为最优FWV.试验结果表明:该方法在区间光谱选择最优FWV,能提高回归模型的鲁棒性和预测精度,简化模型结构;改进遗传算法采用一种改进的实数编码差分变异算子,扩大了全局最优解搜索空间,提高了收敛速度.
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文献信息
篇名 基于改进遗传算法的区间光谱特征波长变量选择方法
来源期刊 江苏大学学报(自然科学版) 学科 农学
关键词 近红外光谱 区间光谱 特征波长变量 变量投影重要性系数 偏最小二乘回归模型
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 321-327
页数 7页 分类号 S153.6|TP391.9
字数 6494字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-7775.2020.03.012
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 李绍稳 安徽农业大学信息与计算机学院 97 1070 16.0 30.0
2 张小鸣 常州大学信息科学与工程学院 21 148 6.0 11.0
3 金秀 安徽农业大学信息与计算机学院 20 17 2.0 3.0
4 冒智康 常州大学信息科学与工程学院 2 1 1.0 1.0
5 刘鑫 常州大学信息科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
近红外光谱
区间光谱
特征波长变量
变量投影重要性系数
偏最小二乘回归模型
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江苏大学学报(自然科学版)
双月刊
1671-7775
32-1668/N
大16开
江苏省镇江市梦溪园巷30号
28-83
1980
chi
出版文献量(篇)
2980
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2
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31026
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