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近红外光谱技术结合竞争自适应重加权采样变量选择算法快速测定土壤水解性氮含量
作者姓名:彭海根  金楹  詹莜国  陈雅琼  封幸兵  钱发聪  黄果  黄天杰  李杰
作者单位:1.四川威斯派克科技有限公司;2.云南省烟草公司昆明市公司;3.中国烟草总公司云南省公司;4.昆明市烟草公司嵩明分公司
基金项目:中国烟草总公司云南省公司科技计划重点项目(2019530000241013)
摘    要:为了能够快速准确地掌握整个昆明地区土壤水解性氮含量的情况,收集963个不同类型的土壤样品,采用竞争自适应重加权采样(Competitiveadaptivereweightedsampling,CARS)变量选择方法筛选波长变量,并建立水解性氮的偏最小二乘法(Partialleastsquares,PLS)分析模型。结果表明,采用CARS方法优选波长变量后,模型参数有所改善,交互验证标准偏差(Rootmeansquareerrorofcrossvalidation,RMSECV)由31.63降至25.55,交互验证相关系数(Correlationcoefficientofcrossvalidation,Rcv)由078提升至0.84,且模型外部验证结果与内部交叉验证结果基本一致。研究结果表明近红外光谱技术结合CARS分法,在大量代表性样品建模下,能够有效建立昆明地区不同土壤类型的水解性氮含量的近红外数学模型,方法可推广应用于土壤其他组分的近红外检测,具有重要的指导意义。

关 键 词:近红外光谱  CARS变量筛选方法  土壤  水解性氮
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