大豆田间杂草的光谱识别研究

文献类型: 中文期刊

第一作者: 邓巍

作者: 邓巍;陈立平;孟志军;王秀;郭建华;武广伟;付卫强;张瑞瑞;陈天恩;徐刚

作者机构:

关键词: 模式识别;光谱;大豆;杂草;支持向量机(SVM)

期刊名称: 农机化研究

ISSN: 1003-188X

年卷期: 2012 年 34 卷 06 期

页码: 118-121

收录情况: 北大核心

摘要: 精确施药的关键是快速正确识别杂草。为此,利用ASD野外便携式光谱仪,在田间测量了大豆、马唐和稗草植株冠层在350~2 500nm波长内的光谱数据,经过数据预处理,数据分析波长选为350~1 300nm和1 400~1 800 nm。数据处理采用支持向量机(SVM)模式识别方法 ,用线性、多项式、径向基和多层感知核函数对大豆和杂草建立二分类模型。结果表明:三阶多项式核函数SVM分类模型的正确识别率最高,达到85%以上,且支持向量比例较小;以二分类模型为基础,利用投票机制建立了大豆、马唐和稗草的一对一多分类SVM模型,正确识别率达83%;田间光谱测量受光照、背景和仪器测量精度等条件的影响较大,但结果仍表明SVM结合光谱技术在田间杂草识别中的应用潜力很大。此研究为田间杂草识别及传感器的建立提供了研究思路和应用基础。

分类号: S451`S127

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