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马铃薯干物质含量高光谱检测中变量选择方法比较-农业机械学报
2012年 2月 农 业 机 械 学 报 第 43卷 第 2期 DOI:10.6041/j.issn.10001298.2012.02.026 马铃薯干物质含量高光谱检测中变量选择方法比较 周 竹 李小昱 高海龙 陶海龙 李 鹏 文东东 (华中农业大学工学院,武汉 430070) 【摘要】 为提高利用高光谱成像技术快速检测马铃薯干物质含量的精度,比较了主成分分析法(PCA)、组合 间隔偏最小二乘法(siPLS)、遗传偏最小二乘法(GA PLS)、无信息变量消除法(UVE)以及竞争性自适应重加权算 法(CARS)等变量选择方法。在此基础上提出一种竞争性自适应重加权算法与连续投影算法(SPA)相结合的波长 选择方法,最终将原始光谱变量从678个减少到了27个。用27个变量建立多元线性回归模型,模型预测集相关系 数R为086,预测均方根误差为 106%。实验结果表明:高光谱成像技术能够对马铃薯干物质含量进行检测,同 p 时 CARS SPA是一种有效的变量选择方法。 关键词:马铃薯 干物质 高光谱 变量选择 竞争性自适应重加权算法 中图分类号:O65739;S123 文献标识码:A 文章编号:10001298(2012)02012806 ComparisonofDifferentVariableSelectionMethodsonPotato DryMatterDetectionbyHyperspectralImagingTechnology ZhouZhu LiXiaoyu GaoHailong TaoHailong LiPeng WenDongdong (CollegeofEngineering,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan430070,China) Abstract Inordertoimproveprecisiondeterminationofdrymattercontentinpotatoesbyhyperspectralimage technology,severalvariableselectionmethodssuchasPCA,siPLS,GA PLS,UVEandcompetitive adaptivereweighedsampling(CARS)werecompared.AcombinatorialmethodnamedCARS SPA (successiveprojectionsalgorithm)wasproposedtoselectvariablesfrom678wavelengthvariables.The numberofwavelengthvariableswasreducedto27.Amultivariatelinearregressionmodel(MLR)based onthese27wavelengthvariableswasdevelopedtopredictDMcontentwithR of086,andRMSEPof p 106%.Itwasconcludedthathyperspectralimagingtechnologycouldbeusedtodetectpotatodrymatter concentrationandCARS SPAwasafeasibleandefficientalgorithmforthespectralvariableselection. Keywords Potato,Drymatter,Hyperspectral,Variableselection,Competitiveadaptive reweightedsampling
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