基于高光譜成像技術(shù)的油菜信息獲取研究.pdf_第1頁(yè)
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1、精細(xì)農(nóng)業(yè)是基于信息和知識(shí)支持的現(xiàn)代農(nóng)業(yè),不僅能合理利用農(nóng)業(yè)資源、提高農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本、減少污染、改善生態(tài)環(huán)境進(jìn)而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;而且對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,發(fā)展大農(nóng)業(yè)體系和帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有顯著的作用.其本質(zhì)是一種以知識(shí)和信息為基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng)??焖儆行У夭杉兔枋鲎魑锷L(zhǎng)信息是精細(xì)農(nóng)業(yè)實(shí)踐的重要基礎(chǔ)。
   針對(duì)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀,本論文以油菜為研究對(duì)象,采用高光譜圖像技術(shù)確定了油菜籽的特征波段,并用于鑒別不同品種

2、的油菜籽品種研究了油菜葉片高光譜反射率與油菜葉綠素含量(SPAD值)的關(guān)系;還研究了不同生長(zhǎng)時(shí)期不同油菜品種的鑒別方法。本論文的主要研究結(jié)論如下:
   (1)采用高光譜圖像技術(shù)對(duì)不同品種的油菜籽進(jìn)行鑒別分析。通過對(duì)高光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析,實(shí)現(xiàn)了高光譜數(shù)據(jù)的降維,并找出油菜籽的3個(gè)特征波長(zhǎng),采用基于灰度統(tǒng)計(jì)矩陣和灰度直方圖的紋理特征提取方法,提取了油菜籽的10個(gè)紋理參數(shù)。研究了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的油菜籽品種鑒別模型,模型訓(xùn)練時(shí)判

3、別率為93.75%,預(yù)測(cè)時(shí)判別率為91.67%。
   (2)研究了油菜葉片反射率與油菜葉綠素含量的關(guān)系,建立了油菜葉綠素含量的定量分析模型。根據(jù)特征波長(zhǎng)結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立了油菜葉片SPAD值預(yù)測(cè)模型,結(jié)果表明,模型判別的相關(guān)系數(shù)為0.9237,預(yù)測(cè)相關(guān)系數(shù)為0.9526。
   (3)對(duì)不同生長(zhǎng)時(shí)期不同油菜品種的鑒別分析,分別找出油菜葉片的特征波長(zhǎng),得到了油菜葉片的特征波段為544-565、674-693和708-723

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