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利用多层感知器神经网络模型结合光谱特征参数的土壤分类方法

摘要

利用多层感知器神经网络模型结合光谱特征参数的土壤分类方法,属于土壤分类技术领域。本发明是为了解决现有利用土壤光谱反射率进行土壤分类的方法无法保留光谱物征原有的物理意义的问题。它首先采集土壤样本,并获得每个土壤样本的基准反射光谱数据;将每个土壤样本的基准反射光谱数据以10nm为间隔,利用高斯模型进行光谱重采样;对光谱重采样数据进行包络线去除,获得突出反射光谱曲线的吸收和反射特征的去包络线数据;在去包络线数据中提取获得m个光谱特征参数;对提取的m个光谱特征参数分别进行标准化处理,得到m个土壤分类指标;利用多层感知器神经网络模型,根据土壤分类指标对土壤样本进行分类。本发明用于土壤分类。

著录项

  • 公开/公告号CN106650819A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-05-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 东北农业大学;

    申请/专利号CN201611254381.1

  • 申请日2016-12-30

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06N3/02(20060101);

  • 代理机构23210 哈尔滨市文洋专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人王艳萍

  • 地址 150030 黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街59号

  • 入库时间 2023-06-19 02:00:58

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-06-06

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20161230

    实质审查的生效

  • 2017-05-10

    公开

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