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基于反射光谱特性的土壤分类研究

     

摘要

选取中国松嫩平原吉林省农安县主要土壤(黑土、黑钙土、草甸土、风砂土、冲积土)室内光谱反射率作为研究对象,利用去包络线方法提取反射光谱特征指标,作为输入变量建立BP神经网络模型,进行土壤分类研究,探索利用表层土壤反射光谱特性进行土壤分类的可行性.结果表明:(1)包络线去除后的曲线使土壤可见光近红外波段的吸收特征显著增强;农安县不同土壤在400~2 500 nm范围内主要有5个光谱吸收谷,前2个吸收谷主要是由于土壤有机质、铁及土壤机械组成引起的,后3个是土壤水分吸收光谱能量引起的;不同土壤类型反射光谱的差异主要表现在前2个吸收谷.(2)由于输入变量的选取客观准确,基于前2个吸收谷形状特征的BP神经网络模型的土壤分类精度显著优于以反射率或5个吸收谷形状特征为输入变量的模型,可以用于土壤分类.

著录项

  • 来源
    《光谱学与光谱分析》|2008年第3期|624-628|共5页
  • 作者单位

    中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林,长春,130012;

    中国科学院研究生院,北京,100039;

    中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林,长春,130012;

    香港中文大学太空与地球信息科学研究所,香港,新界,沙田;

    中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林,长春,130012;

    中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林,长春,130012;

    中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林,长春,130012;

    中国科学院研究生院,北京,100039;

    中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林,长春,130012;

    中国科学院研究生院,北京,100039;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 一般性问题;土壤学;
  • 关键词

    反射光谱; 土壤分类; 去包络线; 高光谱;

  • 入库时间 2022-08-18 02:21:07

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