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基于高光譜數(shù)據(jù)的土壤有機質(zhì)含量研究

來源:賽斯拜克 發(fā)表時間:2023-10-12 瀏覽量:560 作者:

土壤有機質(zhì)含量是土壤質(zhì)量的重要指標,對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境保護和生態(tài)系統(tǒng)健康具有重要意義。傳統(tǒng)的土壤有機質(zhì)含量檢測方法通常需要進行實地采樣和實驗室分析,這不僅耗時,而且成本較高?;诟吖庾V數(shù)據(jù)的土壤有機質(zhì)含量研究為這一問題提供了一種新的解決方案。


基于高光譜數(shù)據(jù)的土壤有機質(zhì)含量研究

研究方法

  1. 數(shù)據(jù)收集:利用高光譜相機或傳感器獲取土壤的高光譜數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)涵蓋了土壤在可見光到近紅外波段的反射或吸收特性。

  2. 光譜預處理:對收集到的高光譜數(shù)據(jù)進行預處理,包括噪聲去除、光譜平滑、基線校正等,以提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  3. 特征提取:通過分析土壤光譜曲線的形狀、吸收峰、反射峰等特征,提取與土壤有機質(zhì)含量相關的敏感波段或特征波長。

  4. 建模與驗證:利用化學計量學方法或機器學習算法,建立土壤有機質(zhì)含量與提取的光譜特征之間的定量模型。這個模型可以根據(jù)土壤的光譜數(shù)據(jù)預測其有機質(zhì)含量。對模型進行訓練和驗證,評估模型的預測精度和穩(wěn)定性。


【本研究切入點】研究有關土壤特征參量的光譜指數(shù)是為了減弱背景、大氣散射對室外采集高光譜數(shù)據(jù)的影響和提高不同吸收特征的靈敏度,對土壤光譜數(shù)據(jù)進行敏感波段選擇所獲得較好的診斷指數(shù)與土壤有機質(zhì)、含水量、全氮、全磷、全鉀含量進行相關分析,建立快速估算土壤特征參量的數(shù)學模型。盡管國內(nèi)外對于土壤的物理化學參數(shù)的估算研究己有很多,然而這些研究多是針對當?shù)仡愃频耐寥蕾|(zhì)地的土壤特性進行研究的,當這些模型應用于別的地區(qū)時,則產(chǎn)生很大的誤差。目前,基于高光譜遙感技術在新疆及兵團農(nóng)區(qū)的有關土壤理化參數(shù)的反演研究少有報道?!緮M解決的關鍵問題】研究利用土壤光譜估算土壤有機質(zhì)及主要養(yǎng)分含量,為探索適合新疆特色的精準農(nóng)業(yè)管理模式下農(nóng)田土壤養(yǎng)分分區(qū)管理、推薦施肥技術研究提供參考,對進一步推動在“3S”技術支持下的新疆及兵團精準農(nóng)業(yè)的實施,具有十分重要的意義。

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1 材料與方法

1.1 材料

土壤有機質(zhì)含量的光譜分析與建模試驗于2012~2013年在新疆農(nóng)墾科學院試驗地(N45°20',E86°40')進行,面積為1hm2,平均海拔450.8m,年平均氣溫在6.5~7.2℃,年降水量為125.0~207.7 mm,無霜期為168~171d,≥0℃的活動積溫為4023~4118℃,≥10℃的活動積溫為3570~3729℃。試驗地供試土壤為灰色壤土,pH值8.46~8.72,有機質(zhì)含量13.8~21.6g/kg、堿解氮66~144mg/kg,有效

磷14.2~36.6 mg/kg,速效鉀110~218 mg/kg,試驗地前茬為棉花。

1.2 方法

1.2.1 土壤光譜測試

研究采用美國ASD公司Field Spec Pro VNIR2500型光譜輻射儀測定目標地物反射光譜,光譜范圍350~2500nm,光譜分辨率在350~1000nm區(qū)間為3nm,1000~2500 nm區(qū)間為10 nm,波長精度為1nm;測定速度固定掃描時間為0.1s。光譜測定方法:選擇晴朗無云之日,于上午11:30~14:00測定新疆農(nóng)墾科學院五個試驗區(qū)100個樣本點。土壤光譜測試點選擇GPS定位取樣所對應的樣本點測試。野外光譜測試時設定視場角為25°,探測器頭部垂直向下距被測土壤表面約100 cm,每個處理測定10~15條曲線(取其平均值作為該測試點的光譜反射值),光譜曲線掃描設定時間0.2s。測量前、后都立即進行白板校正。

1.2.2 土壤室內(nèi)測定

土壤理化指標的測定采用《土壤農(nóng)業(yè)化學分析方法》[7]、《土壤農(nóng)化分析》[1測定和提取分析土壤化學指標信息,具體方法略{l7-18]。

1.2.3 高光譜分析技術

1.2.3.1 基于光譜特征位置變量的分析技術

基于光譜特征位置變量的分析技術是根據(jù)波長變化量或相應的參數(shù)變量(自變量)與生物物理和生物化學參量(因變量)的關系來估計因變量的,一般是通過高光譜數(shù)據(jù)進行某種變換(如求導、求對數(shù)等)來尋找光譜的特征位置,也可直接通過高光譜數(shù)據(jù)來尋找這些特征位置。

1.2.3.2 高光譜參數(shù)及提取

為了探究目標物吸收反射光譜的特征,便于對目標物進行光譜匹配和混合光譜分解,以解釋目標物光譜特征的物理學、生物化學、土壤學和植物生理學的機理,進而求得目標物的生物物理和生物化學參數(shù),常常需要提取目標物光譜的一些參數(shù),以這些參數(shù)來鑒別目標物的各組分及模擬、反演它的生物物理、化學參數(shù);常見的高光譜參數(shù)有各類高光譜指數(shù)、各類高光譜數(shù)據(jù)變換形式(如對數(shù)變換、微分變換)構建的光譜參數(shù)、光譜吸收指數(shù)等[19]。

2結果與分析

2.1 土壤有機質(zhì)的高光譜遙感估算模型的建立

研究選取歸一化光譜指數(shù)與不同有機質(zhì)含量土壤試驗樣本(n=25)在紅光范圍的反射率組合NDI

[495,485]值,以NDI為自變量,有機質(zhì)含量為因變量建立了線性和非線性的6種預測模型,用歸一化光譜指數(shù)NDI預測土壤有機質(zhì)含量的6種估計模型中,一元三次函數(shù)模型的復相關系數(shù)(R2=0.7132)最高,其次是一元二次函數(shù)和簡單線性函數(shù)模型的復相關系數(shù)(R2=0.6166、R2=6056)也較高,冪函數(shù)模型的復相關系數(shù)(R2=0.5638)最低。研究說明,通過采用不同的數(shù)學模型方程,選取有較高的R值的回歸模型,可以較好估計土壤有機質(zhì)含量。通過研究認為,用歸一化光譜指數(shù)NDI預測土壤有機質(zhì)含量是可行的,有機質(zhì)含量與歸一化光譜指數(shù)NDI成較好的一元三次函數(shù)關系:

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2.2 基于NDI預測土壤有機質(zhì)含量擬合模型的檢驗

用歸一化光譜指數(shù)NDI建立的6種預測土壤有機質(zhì)的模型中對于驗證樣本(n=25)的估算具有不同的效果。六者相比,以冪函數(shù)、指數(shù)函數(shù)和對數(shù)函數(shù)建立的模型方程預測結果偏低;以一元三次函數(shù)建立的估算模型方程預測效果最好,其預測值與實測值的復相關系數(shù)最高為0.7132,且均方根差RMSE較其他模型最小為1.1795,說明此方程的估計精度高,通過此方程可以較精確的估算出土壤有機質(zhì)含量。表1


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3 討論

通過歸一化光譜指數(shù)NDI建立了估算土壤有機質(zhì)含量的高光譜遙感監(jiān)測模型,并對所建立的各類模型進行了精度檢驗和評價。

基于NDI預測土壤有機質(zhì)含量的估算模型中,均達到a<0.01的極顯著水平;并以一元三次函數(shù)模型(Ysow=-4E+07X3+2E+06X2-21338Xx+110.44,R2=0.7132)為最優(yōu),指數(shù)函數(shù)的模型次之。


4 結論

系統(tǒng)地研究不同類型土壤特性與其光譜反射率之間的關系,有利于土壤類型識別;建立快速獲取和診斷土壤特征參量的遙感估算模型,為實施精準農(nóng)業(yè)管理中精準監(jiān)測環(huán)節(jié)的迫切需求提供技術手段;最終實現(xiàn)土壤水分、養(yǎng)分含量空間分布狀況的快速、準確獲取,為探索適合新疆特色的精準農(nóng)業(yè)管理模式的農(nóng)田土壤養(yǎng)分分區(qū)管理研究提供參考。

新疆是中國最適宜實施遙感技術和精準農(nóng)業(yè)的地區(qū),生態(tài)氣候條件獨特、規(guī)?;N植、機械化水平高的有利條件,為高光譜遙感技術在農(nóng)業(yè)中的應用提供了一個良好的平臺。近年來,新疆及兵團精準農(nóng)業(yè)取得了長足的進展,已在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中逐步建立了精準技術體系,并取得了巨大的經(jīng)濟效益。但是,精準監(jiān)測技術至今仍是新疆及兵團精準農(nóng)業(yè)中的薄弱環(huán)節(jié)。因此,發(fā)展支持"精準農(nóng)業(yè)"的高光譜分辨率遙感技術快速獲取土壤信息的研究,無疑將在精準監(jiān)測中有關土壤信息的提取方面發(fā)揮積極作用。


需要注意的是,基于高光譜數(shù)據(jù)的土壤有機質(zhì)含量研究仍面臨一些挑戰(zhàn),如光譜數(shù)據(jù)的變異性、土壤表面的非均質(zhì)性等。因此,在實際應用中,需要結合地面實況數(shù)據(jù)和其他輔助信息,進一步提高模型的預測能力和可靠性。

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