时间: 2025-08-08 03:45:34 来源: maxvault.krnewsserving.com 作者: 美妆时尚
2结果与分析
2.1马铃薯叶片qP值统计分析与样本集划分
对马铃薯每个叶片样本提取4个RoI的马铃平均光谱,共获取200个RoI的薯叶光谱数据。对采集到的片光200个RoI的叶绿素荧光参数qP值进行统计分析,SPXY算法划分样本集的化学结果如表1所示,建模集样本qP值取值范围(0.06~0.55)包含验证集的吸收取值范围(0.08~0.50),用于后续数据分析处理。反射分析
2.2马铃薯叶片光谱反射率曲线分析
图2是光谱关联叶片提取的RoI位置及对应的反射率曲线,呈现典型绿色植物反射光谱特性,及检在450 nm和670 nm附近出现强吸收峰,马铃540 nm附近形成强反射峰,薯叶在红边位置附近(700~750 nm)反射率急剧上升进入近红外平台区。片光
2.3光谱反射率与qP值相关性分析
为了阐明叶片光化学吸收与反射光谱之间的化学关联关系,分析马铃薯叶片光谱反射率与qP值之间的吸收相关性。相关系数曲线如图3所示,反射分析二者总体呈负相关,光谱关联这是由于qP值与PSⅡ开放能力有关,体现了对光能的吸收能力,所以当PSⅡ吸收增强时,反射率降低;当PSⅡ吸收降低时,反射率增高,且在530.80~559.40 nm、699.80~716.67 nm、1 002.54~1 011.81 nm波段的相关系数绝对值均大于0.6。
2.4特征波长筛选结果
2.4.1基于si-PLS的特征波长筛选结果
使用si-PLS方法将原始光谱划分为120个子区间,联合3个区间进行特征波长的筛选。选择最优区间组合,区间序号分别为28、54和118,RMSECV为0.068 6,该区间组合包括18个波长,分别位于527.35~531.67 nm、663.54~667.95 nm、1 010.88~1 015.52 nm之间,选择的波段位于qP值与光谱数据相关系数绝对值大于0.6的波段附近,如图4所示,其中527.35~531.67 nm主要位于绿光强反射区域;663.54~667.95 nm属于荧光发射波段区域;近红外区域1 010.88~1 015.52 nm属于植物叶片内部结构响应的高反射区,呈现C-H和H-O化学键的倍频特征。
2.4.2基于RF算法的特征波长筛选结果
采用RF算法选取的波长如图5所示,筛选出18个特征波长,按照被选择概率由大到小依次为684.74、640.64、893.18、584.62、766.65、697.14、1 002.50、849.54、869.51、573.30、998.84、569.82、529.95、518.72、765.75、631.86、993.29、871.33 nm。这些波长主要集中于3个波段范围,684.74、697.14、765.75、766.65、849.54 nm位于650~800 nm,属于荧光发射波长范围;518.72、529.95、569.82、573.30、584.62、631.86、640.64 nm位于叶绿素绿光强反射和红光强吸收范围,与叶片叶绿素浓度存在紧密关联;893.18、869.51、871.33、998.84、993.29 nm位于近红外波段(850~1 000 nm),主要受植物细胞结构、水分的弱吸收等影响。与si-PLS算法相比,RF算法选取的波长分布范围较广,且主要包括了叶绿素浓度吸收的响应特征、红边、荧光辐射、水分弱吸收等多元化的特性。
2.5PLSR回归模型建立
分别采用si-PLS和RF算法选择的特征波长,建立马铃薯叶片qP值的PLSR预测模型,分别记为si-PLS-PLSR模型和RF-PLSR模型。使用10倍交叉验证算法确定主成分的个数,结果如图6所图6RMSECV随着主成分数的变化趋势Fig.6Tendency ofRMSECV with increasing variables示。si-PLS和RF算法最优主成分个数分别为8和9,RMSECV分别为0.065 0和0.059 7。建模结果如表2所示,si-PLS-PLSR模型R2c为0.628 5,RMSEC为0.059 7,R2v为0.610 3,RMSEV为0.062 1;RF-PLSR模型R2c为0.709 3,RMSEC为0.053 4,R2v为0.687 2,RMSEV为0.052 9。说明RF算法筛选的特征波长对马铃薯叶片qP值的解释性优于si-PLS算法,体现了叶绿素是进行光合作用的重要色素体,叶片光化学吸收与叶绿素含量、叶片内部结构、水分含量等属性紧密关联。因此研究选取RF-PLSR模型检测马铃薯叶片qP值,结果如图7b所示。
2.6马铃薯叶片叶绿素荧光探针参数qP值分布图
利用RF-PLSR模型计算马铃薯叶片高光谱图像所有像素点的qP值,使用伪彩色处理绘制马铃薯叶片叶绿素荧光参数qP值分布图,结果如图8所示。颜色深浅程度代表马铃薯叶片qP值的高低,叶脉部分的qP值略高于叶肉部分的qP值,且叶尖部和边缘部分qP值显著高于叶片中部。其中,叶脉部分在分布图中主要呈绿色,qP值接近0.3,叶肉部分在分布图中主要呈蓝色,qP值接近0.2,叶尖部qP值大于0.4,说明了叶尖部和叶边缘处光化学反应能力高于叶中部。qP值分布可视化可为直观分析马铃薯作物光化学吸收与光合作用动态提供基础。
3结论
(1)马铃薯叶片qP值与反射高光谱的相关性结果表明,qP值与光谱数据呈负相关关系,在530.80~559.40 nm、699.80~716.67 nm、1 002.54~1 011.81 nm波段的相关系数绝对值大于0.6,表明了利用反射高光谱数据评价作物qP值的可行性。
(2)基于反射率数据提取荧光微弱信号,进行马铃薯叶片qP值特征波长检测,si-PLS算法筛选得到的18个特征波长分布在绿光强反射区(527.35~531.67 nm)、荧光发射波段区(663.54~667.95 nm)、植物叶片内部结构响应的高反射区(1 010.88~1 015.52 nm);RF算法筛选得到的18个特征分布在叶绿素绿光强反射和红光强吸收波段(518.72~640.64 nm)、荧光发射波段(650~800 nm)以及反映叶片内部结构、水分含量的波段(850~1 000 nm)。表明叶绿素吸收与反射、植物叶片组织结构与水分等与马铃薯作物光化学吸收紧密相关。
(3)建立马铃薯叶片qP值检测模型的结果表明,RF-PLSR模型检测结果优于si-PLS-PLSR,建模集决定系数R2c为0.709 3,验证集决定系数R2v为0.687 2。绘制马铃薯叶片qP值分布图可为快速检测马铃薯叶片叶绿素荧光参数提供支持。
声明:本文所用图片、文字来源《农业机械学报》2020年12月,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系
相关链接:反射率,增强,结构,荧光
《共获取200个RoI的薯叶光谱数据》男孩、女孩宝宝名字推荐
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
·治愈的小漫笔夜听感情电台主播免费感情故事
治愈的小漫笔夜听感情电台主播免费感情故事http://www.hwenz.com/pic/治愈的小漫笔夜听感情电台主播免费感情故事.jpg...
·玻璃磨边加工的工作流程 玻璃磨边机应该怎样使用,行业资讯
玻璃磨边加工的工作流程 玻璃磨边机应该怎样使用,行业资讯 玻璃由于具备透光性与反射性,而且容易上色,经常被运用于对光照与色彩有一定要求的场合,例如光学仪器与各种艺术装饰之中。现代技术给玻璃行业带来了新的生机与精力,同时也使玻璃的性能有了很大的提升。我 ...
·玻璃制品清洁小妙招,都在这里!,经验交流
玻璃制品清洁小妙招,都在这里!,经验交流简单的清洁玻璃的方法,可用沾有醋水的抹布来擦拭。另外,容易沾染油污的橱柜玻璃,要勤清理,一旦发现有油渍时可用洋葱的切片来擦拭,模糊不清的玻璃就可以焕然一新了。玻璃制品光洁亮丽,是大部分消费者比较热衷的 ...
·海外秀上新品啦 保暖又亲肤 让身体快快长大
海外秀上新品啦 保暖又亲肤 让身体快快长大为了更好满足宝宝的发育需求,妈妈们需要精细照顾的不止是饮食方面,穿着起居也一样需要得到重视,单一地在营养喂养上做到严谨是非常不全面的,营养跟上了骨骼的发育也会随之加快,可能前一周穿的衣服今天就穿不上了 ...
·张庭林瑞阳公司涉嫌传销被查处 TST庭奥妙民专回应
张庭林瑞阳公司涉嫌传销被查处 TST庭奥妙民专回应http://upload.mnw.cn/2021/1229/1640740993702.png...
·高效液相色谱法测定鲜虾中4
高效液相色谱法测定鲜虾中4由纯度引入的不确定度和相对不确定度分别为:标准品称量引入的不确定度:根据检定证书,试验所用天平最大允许误差为±0.1mg,按照均匀分布计算,由称量标准品引入的不确定度和相对不确定度分别为 ...
·女人刚怀孕有哪些常见反应及应对方法?
女人刚怀孕有哪些常见反应及应对方法?常见反应一:孕吐孕吐是女性怀孕初期最常见的反应之一,大约70%的孕妇会出现孕吐症状。孕吐的症状包括恶心、呕吐、胃部不适等。应对孕吐,建议孕妇多吃易于消化的食物,如小米粥、鸡蛋、馄饨等,避免刺激性食品和 ...
·用吸盘来搬运玻璃可行吗 真空吸盘作为吊具的优点,行业资讯
用吸盘来搬运玻璃可行吗 真空吸盘作为吊具的优点,行业资讯 玻璃是一种古老的建筑材料,早在古埃及时期就已出现。伴随着人类社会共同发展,玻璃行业创造出了各种功能独特的玻璃,使玻璃家族不断兴旺,例如防弹玻璃、光电玻璃、真空玻璃等,都在各自的领域发挥着不可替 ...
·革新三没有雅!那款百元机前里像iPhone13,后里像华为P50,代价仅700元+
革新三没有雅!那款百元机前里像iPhone13,后里像华为P50,代价仅700元+http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220225/1-220225120355V4.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/...
·福建宁德: 守护“年味儿” 监管不打烊
福建宁德: 守护“年味儿” 监管不打烊中国消费者报福州讯记者张文章)记者近日从福建省宁德市市场监管局获悉,为进一步维护春节期间市场秩序,营造放心消费的市场环境,该局扎实开展各项市场检查,做好春节期间食品安全、特种设备安全监管,强化民生商品 ...
购机更有歉富祸利 三星Galaxy S24系列解锁夏季缤纷好礼 -
1548名志愿者活跃在基层 江西省市场监管局创新服务为平安建设添彩
编织法度糊心艺术:Christofle昆庭推出Babylone巴比伦系列
友情链接