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基于XRF-CNN土壤重金属Zn元素含量预测模型研究

     

摘要

结合X射线荧光光谱法,针对土壤中重金属元素Zn含量的预测问题,提出基于深度卷积神经网络回归预测模型.对原始土壤进行相关预处理,用粉末压片法制作土壤压片,采用X射线荧光光谱法(X-Ray-fluorescence,XRF)获取土壤光谱,相比于传统检测方式,XRF法具有检测速度快、精度高、操作简单、不破坏样品属性并且可实现多种重金属元素同时检测等优点,故将XRF与深度卷积神经网络相结合,实现对土壤中重金属Zn元素含量的精确预测.采用箱型图来剔除X射线荧光光谱中的异常数据,采用熵权法结合多元散射校正来对样品盒数据进行校正,采用Savitzky-Golay平滑去噪法以及线性本底法对光谱数据进行预处理,可以有效地解决由外界环境和人为因素产生的噪声及基线漂移等问题.针对卷积神经网络结构的特殊性,将获取的一维光谱数据向量,采用构建光谱数据矩阵的方式来进行处理,将同一浓度、同一含水率下5组平行光谱数据向量转化为二维光谱信息矩阵,以该矩阵作为深度卷积神经网络预测模型的输入,以适应卷积层的操作要求,利用深度卷积神经网络特殊的结构模式,能有效提取土壤光谱数据特征,提高了深度卷积神经网络预测模型的学习能力,降低模型的训练难度.深度卷积神经网络预测模型采用3层卷积层搭建,使用ReLU激活函数激活,采用最大池化方式,减少数据的维度,增加Dropout层,防止过拟合,使用AD-AM优化器对预测模型进行优化.实验以平均相对误差(mean relative error,MRE)、损失函数(LOSS)、平均绝对误差(mean absolute error,M AE)确定了模型的最优学习率为10-3以及最优迭代次数为3000,并将深度卷积神经网络预测模型与BP预测模型、ELM预测模型、PLS预测模型进行对比,以均方误差(mean square error,MSE)、均方根误差(root mean square error,RMSE)、以及拟合系数R2来分析比较预测模型的好坏,结果表明,基于深度卷积神经网络预测模型在对土壤中重金属Zn元素含量预测方面优于BP,ELM,PLS三种预测模型,提高了预测精度.

著录项

  • 来源
    《光谱学与光谱分析》|2021年第3期|880-885|共6页
  • 作者单位

    燕山大学电气工程学院河北省测试计量技术及仪器重点实验室 河北 秦皇岛 066004;

    燕山大学电气工程学院河北省测试计量技术及仪器重点实验室 河北 秦皇岛 066004;

    河南理工大学资源与环境学院 河南 焦作 454000;

    燕山大学电气工程学院河北省测试计量技术及仪器重点实验室 河北 秦皇岛 066004;

    中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 自然资源部地质环境监测工程技术创新中心 河北 保定 071051;

    中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 自然资源部地质环境监测工程技术创新中心 河北 保定 071051;

    中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 自然资源部地质环境监测工程技术创新中心 河北 保定 071051;

    中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 自然资源部地质环境监测工程技术创新中心 河北 保定 071051;

    燕山大学电气工程学院河北省测试计量技术及仪器重点实验室 河北 秦皇岛 066004;

    河北先河环保科技股份有限公司 河北 石家庄 050035;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 土壤监测;
  • 关键词

    土壤重金属; X射线荧光光谱; 光谱信息矩阵; 深度卷积神经网络;

  • 入库时间 2022-08-20 03:46:17

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