基于可见光/近红外反射光谱的土壤有机质含量研究

摘要

本文采用可见光/近红外近红外光谱对土壤中有机质的含量进行实验研究,研究反射光谱的预处理方法以提高光谱与有机质含量的相关性,并尝试使用不同回归方法构建光谱对有机质含量的预测模型,预测未知样品土壤有机质含量.实验结果表明,对S-G多项式处理后的一阶导数和二阶导数进行主成分回归,以及对原光谱前十个主成分的三层BP神经网络模型均能对土壤有机质含量做较好的预测.下一步研究中,我们会逐步将仪器应用于田间,将机器运行噪声以及土壤颗粒大小、温湿度等实地因素考虑到模型搭建中,从而真正地实现对土壤养分的实时准确预测.

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