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一种基于成像高光谱数据的小麦白粉病严重程度检测模型的建模方法及应用

摘要

本发明提供了一种基于成像高光谱数据的小麦白粉病严重程度检测模型的建模方法及应用。通过高光谱成像仪扫描获取侵染白粉病小麦叶片382.9~1059.1nm波长范围内1024个波段的高光谱影像;计算小麦叶片白粉病病情指数,依据病情指数对小麦侵染程度进行分级,获取小麦叶片的等级标签;以高光谱影像的光谱数据作为原始波段,利用主成分分析算法、随机森林和连续投影算法分别从1024个波段中挑选出对白粉病敏感的特征波段的光谱信息,用支持向量机、随机森林、概率神经网络三种建模方法将等级标签和每个样本特征波长光谱信息一一对应,训练对应关系,得到预估模型。本发明的预估模型精度达到93.33%。

著录项

  • 公开/公告号CN111751295A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-10-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 安徽大学;

    申请/专利号CN202010633251.9

  • 申请日2020-07-02

  • 分类号G01N21/25(20060101);G06F30/27(20200101);

  • 代理机构11385 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司;

  • 代理人李正

  • 地址 230601 安徽省合肥市经开区九龙路111号

  • 入库时间 2023-06-19 08:30:12

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-03-17

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G01N21/25 专利申请号:2020106332519 申请公布日:20201009

    发明专利申请公布后的驳回

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