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摘要:
为了能够快速准确地掌握整个昆明地区土壤水解性氮含量的情况,收集963个不同类型的土壤样品,采用竞争自适应重加权采样(Competitive adaptive reweighted sampling,CARS)变量选择方法筛选波长变量,并建立水解性氮的偏最小二乘法(Partial least squares,PLS)分析模型.结果 表明,采用CARS方法优选波长变量后,模型参数有所改善,交互验证标准偏差(Root mean square error of cross validation,RMSECV)由31.63降至25.55,交互验证相关系数(Correlation coefficientof cross validation,R.)由0.78提升至0.84,且模型外部验证结果与内部交叉验证结果基本一致.研究结果表明近红外光谱技术结合CARS分法,在大量代表性样品建模下,能够有效建立昆明地区不同土壤类型的水解性氮含量的近红外数学模型,方法可推广应用于土壤其他组分的近红外检测,具有重要的指导意义.
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文献信息
篇名 近红外光谱技术结合竞 自适应重加权采样变量选择算法快速测定土壤水解性氮含量
来源期刊 分析测试学报 学科 化学
关键词 近红外光谱 CARS变量筛选方法 土壤 水解性氮
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 1305-1310
页数 6页 分类号 O657.33
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-4957.2020.10.019
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研究主题发展历程
节点文献
近红外光谱
CARS变量筛选方法
土壤
水解性氮
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
分析测试学报
月刊
1004-4957
44-1318/TH
大16开
广州市先烈中路100号
46-104
1982
chi
出版文献量(篇)
6306
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8
总被引数(次)
62582
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