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文檔簡介
1、利用高光譜遙感建立精確的土壤有機(jī)質(zhì)預(yù)測模型,是實現(xiàn)土壤有機(jī)質(zhì)的快速測定、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、土壤碳庫估算的必然要求。準(zhǔn)確的掌握土壤分布信息是土壤制圖及建立土壤數(shù)據(jù)庫的重要依據(jù),對我國土地管理及土地利用規(guī)劃具有重要的指導(dǎo)意義。土壤高光譜遙感預(yù)測模型已被用于土壤有機(jī)質(zhì)、氧化鐵、水分等屬性的快速測定,其中,偏最小二乘回歸(PLSR)因其能夠有效解決變量存在的共線性,而被廣泛應(yīng)用于土壤理化性質(zhì)高光譜預(yù)測模型,但模型輸入量(高光譜反射率的數(shù)學(xué)變換形式、波長
2、范圍、光譜分辨率等)的確定存在明顯的主觀性。本研究以實驗室測得土壤反射率為研究對象,通過正交試驗設(shè)計(Orthogonal experimentaldesign,OED)確定土壤有機(jī)質(zhì)PLSR預(yù)測模型最優(yōu)輸入量,并運用單一土類(黑土)及不同土壤類型進(jìn)行了驗證。經(jīng)過驗證發(fā)現(xiàn),OED能夠有效的確定土壤有機(jī)質(zhì)PLSR模型最優(yōu)輸入量,單一土類(黑土)的最優(yōu)輸入量為光譜分辨率25nm下,1000-2450nm的倒數(shù)對數(shù)微分(RPD=3.45);不
3、同土壤類型最優(yōu)輸入量為光譜分辨率5nm下,400-2450nm的倒數(shù)對數(shù)微分(RPD=2.58),兩者最優(yōu)數(shù)學(xué)變換形式均為倒數(shù)對數(shù)微分,該結(jié)果為土壤有機(jī)質(zhì)PLSR模型預(yù)測提供新的途徑同時也增強(qiáng)了不同學(xué)者研究成果的可比性。為減少模型輸入量,本研究繪制了土壤有機(jī)質(zhì)與不同數(shù)學(xué)變換形式光譜分辨率的相關(guān)系數(shù)曲線圖,分別提取了13個關(guān)鍵點作為PLSR和MSR模型的輸入量。結(jié)果表明:1)采用關(guān)鍵點作為土壤有機(jī)質(zhì)PLSR預(yù)測模型的輸入量可以有效減少模型
4、輸入量個數(shù)并保持與最優(yōu)輸入量相似的預(yù)測能力(RPD=3.12,2.33),為有機(jī)質(zhì)含量速測提供了新途徑。2)采取關(guān)鍵點作為輸入量PLSR土壤有機(jī)質(zhì)預(yù)測能力要高于MSR模型,二者均可以滿足黑土有機(jī)質(zhì)的快速測定(RPD>3.0),對于不同土壤類型有機(jī)質(zhì)含量預(yù)測二者預(yù)測能力相似(2.0<RPD<2.5)。3)不同土壤類型由于成土母質(zhì)、理化性質(zhì)的不同,土壤光譜特征也存在差異,因此導(dǎo)致模型精度普遍低于單一土類?;趯哟蔚哪:齂均值聚類對土壤進(jìn)行分
5、類,最終將土壤分為五類,分類結(jié)果大體與實際采樣結(jié)果相似。土壤經(jīng)過光譜分類后,全局模型精度由原來的0.76和2.04提高到0.83和2.42。4)基于光譜特征參數(shù)提取的光譜角匹配將土壤光譜曲線分為三類,全局模型預(yù)測精度季穩(wěn)定性均有所提高(0.85和2.60),模型RPD>2.5,有很好的預(yù)測能力。綜上所述,土壤光譜定量分類能夠有效的提高土壤有機(jī)質(zhì)預(yù)測模型精度,且基于光譜特征參數(shù)的光譜角匹配能夠獲取較高的預(yù)測精度,為土壤光譜分類提供了新的思
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