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高光谱成像的黄瓜病虫害识别和特征波长提取方法
引用本文:李杨,李翠玲,王秀,范鹏飞,李余康,翟长远.高光谱成像的黄瓜病虫害识别和特征波长提取方法[J].光谱学与光谱分析,2024(2):301-309.
作者姓名:李杨  李翠玲  王秀  范鹏飞  李余康  翟长远
作者单位:1. 江苏大学农业工程学院;2. 北京市农林科学院智能装备技术研究中心;3. 国家农业智能装备工程技术研究中心
基金项目:河北省重点研发计划项目(21327408D);;国家自然科学基金面上项目(31971775)资助;
摘    要:黄瓜霜霉病和斑潜蝇是制约黄瓜产业发展的严重病虫害。为实现黄瓜病虫害快速在线识别,采用高光谱成像和机器学习研究快速识别黄瓜霜霉病和斑潜蝇虫害的方法,为开发实用的基于多光谱成像的黄瓜病虫害快速识别设备奠定基础。使用高光谱成像系统采集黄瓜无症状叶片、霜霉病叶片、斑潜蝇虫害叶片的高光谱图像,在病斑区域选择若干个感兴趣区域(ROI),计算每个ROI的平均反射率数据作为叶片原始光谱数据。使用Kennard-Stone算法将光谱数据按照3∶1的比例划分为训练集和测试集。使用直接正交信号校正(DOSC)、多元散射校正(MSC)、移动窗口平均平滑(MA)3种方法对原始光谱数据进行预处理。采用空间迭代收缩法(VISSA)、竞争性自适应重加权算法(CARS)、迭代保留信息变量法(IRIV)、随机蛙跳算法(SFLA)对MA预处理后的光谱数据进行特征波长提取,分别提取出53、 20、 26、 10个特征波长。然后使用连续投影算法(SPA)分别对特征波长光谱数据进行二次降维,最终VISSA-SPA提取的特征波长为455、 536、 615和726 nm; CARS-SPA提取的特征波长为452、 501、 548...

关 键 词:高光谱成像  机器学习  特征波长  霜霉病  斑潜蝇虫害
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