0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于高光谱成像技术的糯玉米种子分类研究

莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2024-03-11 16:15 次阅读

糯玉米是一种栽培技术简单、周期短的作物,其蛋白质含量比普通玉米高3%~6%,具有较高的经济、营养和加工价值,在我国广泛种植。因其籽粒具有较粗的蜡质胚乳,呈现出有光泽的玻璃状(透明)外观,又称粘玉米或蜡质型玉米。糯玉米作为一种重要的农作物,其种子的品质对于产量和质量具有关键影响。然而,由于不同品种的糯玉米种子在生长速度、营养需求和耐病性等方面存在差异,混合种植可能导致传粉现象,使得某些品种无法充分生长发育,从而对产量和品质产生不利影响。传统的人工挑选分类方法易受到主观因素影响,而且往往需要对种子进行破坏性处理,耗费大量的时间和人力成本。糯玉米种子主要由淀粉、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等成分组成,在不同品种和生长阶段间存在着明显的含量差异,其中淀粉和蛋白质含量较高,可以通过光谱技术进行快速、无损、高效、精准的检测和分类。

高光谱图像处理与反射率提取

首先在MatlabR2022a软件中打开校正后的高光谱数据,使用主成分分析(PCA)提取高光谱数据的第一主成分PC1下的灰度图像,然后采用阈值分割法对其进行掩膜处理,去除背景和样本中的高亮反光部分,避免后续提取感兴趣区域(ROI)时产生误差影响光谱数据质量,接着分别使用开运算去除样本边缘的噪点,闭运算填充样本内部的孔洞、平滑样本边缘,对其进行二值化处理,最后使用regionprops函数提取高光谱数据中的每一个样本的连通域(感兴趣区域),将连通域中每个像素点的平均光谱反射率(图1)作为后续建模的输入。

常见高光谱遥感分类

高光谱遥感按照作用空间尺度可划分为卫星遥感、机载高光谱仪、地物光谱遥感以及手持式光谱仪等。基于CGMD便携式光谱仪和地物高光谱探测器对冬小麦冠层生长指标对比研究发现,CGMD光谱仪操作简单,便于携带,精度可靠,而地物高光谱探测器采集信息量大,结合先进预处理,特征提取和机器学习算法可以有效提高模型反演精度。

基于便携式地物光谱仪结合手持式光谱探测器获取冬小麦叶片反射率,并结合推扫式光谱仪波段宽,光谱分辨率高的特点获得冠层反射率,但是受天气条件或野外环境因素,如云层、大气湿度、光线条件和地面高程差等都会影响数据采集和监测结果。

3、可行性理论分析

将每个品种所有糯玉米种子的光谱曲线平均值作为该糯玉米品种的光谱曲线,如图2所示。5种糯玉米种子的光谱曲线整体趋势一致,其中京科糯2000和山农207的反射率比其他品种要低很多,这两个品种相对于其他品种比较容易区分;京科糯3000、必丰白甜糯80B和甜加糯308的光谱曲线差别不大,需要进一步提取特征波段加以分析。

曲线走势方面:在波长860~900nm处的三个小吸收峰,这可能与种子中的某些生物大分子或化学成分有关。例如,蛋白质、淀粉、纤维素、水分等物质在这个区间内都有一定的吸收特性;910~950nm处光谱曲线区分度稍微明显,可在此处提取特征波段。在940nm左右波长处反射率开始下降,并在1010nm处降到最低,在这个波长范围内,水分的吸收特性较强。因此,在这个范围内反射率的变化可能与糯玉米种子中水分的吸收特性有关。同一生产批次下不同品种的糯玉米种子的营养物质有所差别,因此理论上可以通过光谱特征对糯玉米种子进行分类研究。

4、结果与分析

4.1光谱预处理建模结果对比

图4为经过一阶中心差分-SG平滑处理后的糯玉米光谱反射率差分图,从图中可以看出原本趋势较为平坦的光谱曲线通过一阶中心差分处理后突出了光谱波段中的峰值、谷值和其他局部变化,通过提取这些变化率和趋势信息,可以捕捉到光谱数据中的重要特征,用于后续的模型训练和预测。

将一阶中心差分-SG平滑处理后的光谱数据和多元散射校正(MSC)、标准正态变换(SNV)、一阶中心差分和SG平滑这四种预处理方法处理后的光谱数据分别导入SVM、RF和KNN三种分类器,对比不同预处理方法下的不同分类器的分类准确率。从表1中可以看出一阶中心差分-SG平滑较其他的预处理方法效果最好,同时不同的预处理方法下支持向量机的分类效果最佳,经过一阶中心差分-SG平滑处理后的光谱数据导入支持向量机建立模型训练集的准确率可以达到72.44%,测试集的准确率可以达到61.51%。

4.2特征波段提取建模结果对比

图5为主成分数的自动搜寻结果图,从图中可以看出主成分数从1~14时交叉验证准确率快速增加,达到74.63%,14以后的交叉验证准确率的趋势相对平稳,虽然后续搜索的主成分数对应的交叉验证准确率有更高的值,但是为了避免模型产生过拟合现象,本次实验选用CARS算法联合偏最小二乘判别模型的主成分数为14。

图6为自优化CARS算法联合偏最小二乘判别建模的特征波段筛选结果图,其中第一幅子图为不同采样次数下筛选出来的特征波段数,第二幅子图为不同采样次数下筛选出的特征波段建模的交叉验证误差值,从图中可以看出在第16次采样时交叉验证准确率达到最大,为82.27%,此时筛选出了56个重要的特征波段。

从糯玉米种子特征波段图(图7)可以看出筛选出来的特征波段几乎覆盖整个可见光波段范围,集中分布在波长920~940nm和970~1026nm范围内,同时筛选出了391nm、883nm和896nm处的几个吸收峰。

对比不同特征波段提取方法下的不同分类器的分类准确率。从表2中可以看出自优化CARS算法筛选出的特征,波段相对于SPA算法筛选出的特征波段和全波段来说效果最好,同时不同特征波段提取方法下支持向量机的分类效果最佳,经过一阶中心差分-SG平滑处理后通过CARS算法筛选后的光谱数据导入支持向量机建立模型训练集的准确率可以达到95.81%,测试集的准确率可以达到92.05%。

推荐

便携式高光谱成像系统 iSpecHyper-VS1000

专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 算法
    +关注

    关注

    23

    文章

    4457

    浏览量

    90761
  • 成像技术
    +关注

    关注

    4

    文章

    265

    浏览量

    31288
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    644

    浏览量

    34586
  • 高光谱
    +关注

    关注

    0

    文章

    273

    浏览量

    9788
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    光谱成像系统解析

    光谱成像技术,一种在多个行业中愈发重要的先进技术,提供了一种深入了解物体表面特性的全新方式。本文将详细探讨高光谱成像系统的工作原理、应用及其带来的革命性影响,揭示这一
    的头像 发表于 04-16 14:59 108次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>系统解析

    光谱成像技术:从原理到应用的全面指南

    光谱成像技术是当今科学与工程领域中备受瞩目的一项创新。它不仅融合了光谱学和成像技术,而且在各个行业和
    的头像 发表于 04-15 17:36 407次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>:从原理到应用的全面指南

    避免高光谱成像数据中的光谱混叠问题

    光谱成像技术在农业、环境监测、医学诊断等领域具有广泛的应用前景。然而,光谱混叠是高光谱成像数据分析中常见的问题之一,它会影响数据的解释和应用。光谱
    的头像 发表于 02-27 15:27 233次阅读

    光谱成像仪原理 多光谱成像仪能测什么

    光谱成像仪是一种可以同时获取多频段光谱信息的成像设备,它不同于普通的彩色相机或单光束传感器,能够提供更为丰富的光谱特征,广泛应用于农业、环境监测、遥感、生物医学等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-20 11:27 511次阅读

    光谱成像仪能测什么

    光谱成像仪是一种用于获取物体表面多个波段的光谱信息的仪器。它可以测量不同波段的辐射数据,并利用这些数据来对物体进行分类、识别和分析。多光谱成像仪广泛应用于农业、环境监测、地质勘探、医
    的头像 发表于 02-14 15:47 414次阅读

    便携式高光谱成像系统在远程感知中的应用探究

    随着遥感技术的快速发展,便携式高光谱成像系统逐渐成为远程感知领域的研究热点。高光谱成像通过捕捉从目标反射或辐射的广泛波长范围内的光谱信息,提
    的头像 发表于 01-19 10:39 187次阅读
    便携式高<b class='flag-5'>光谱成像</b>系统在远程感知中的应用探究

    光谱成像技术分类及应用

    光谱成像技术起源于上世纪八十年代,其前身是多光谱遥感成像技术。由于光谱成像具有良好的信息获取能力
    发表于 01-15 11:05 131次阅读
    <b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>分类</b>及应用

    光谱成像技术在垃圾分选中的应用

    要用到高光谱相机。高光谱成像的实现基础是成像光谱学,其集成了光学成像技术
    的头像 发表于 09-12 14:08 259次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>在垃圾分选中的应用

    光谱成像技术在茶叶中的应用与展望

    引言 随着精细化农业发展的不断深入,其在农产品品质和食品安全领域的应用研究也得以拓展,如张蕾蕾等利用高光谱成像技术预测猪肉TVB-N和pH值以评价猪肉新鲜度;高俊峰等应用高光谱成像
    的头像 发表于 09-07 16:58 284次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>在茶叶中的应用与展望

    光谱成像检验技术

    摘要:光谱成像组合了光谱技术成像技术。通过运用成像光谱
    的头像 发表于 08-21 06:37 473次阅读
    <b class='flag-5'>光谱成像</b>检验<b class='flag-5'>技术</b>

    什么是高光谱成像技术?高光谱成像技术的原理与应用

    一、高光谱成像技术的基本概念 高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging,简称HSI)是一种利用光谱信息进行
    的头像 发表于 08-18 16:03 2823次阅读
    什么是高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>?高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>的原理与应用

    无人机搭载高光谱成像系统

    无人机搭载高光谱成像系统是一种先进的遥感技术,结合了无人机(UAV)的便携性和灵活性以及高光谱成像的精确性和详细性。这种系统能够收集地面物体的高光谱数据,为地面物体的识别和
    的头像 发表于 08-09 12:00 966次阅读
    无人机搭载高<b class='flag-5'>光谱成像</b>系统

    光谱成像技术在食品安全领域的重要应用

    食品安全问题一直备受社会关注,而高光谱成像技术作为一种先进的无损检测手段,正逐渐在食品安全领域发挥着重要作用。本文将详细介绍高光谱成像技术在食品安全检测中的应用,以及如何提高食品质量和
    的头像 发表于 07-06 11:56 604次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>在食品安全领域的重要应用

    光谱成像技术在果蔬品质检测中的应用-莱森光学

    光谱成像技术在果蔬品质检测中的应用是一个重要的研究领域。这项技术通过捕获每个像素的全光谱信息,从而提供了关于物质内部结构和化学成分的丰富信
    的头像 发表于 06-12 16:22 387次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>在果蔬品质检测中的应用-莱森光学

    用高光谱成像技术对大米含量的可视化研究-莱森光学

    光谱成像技术在许多领域都有广泛应用,包括农业和食品检测。在大米中蛋白质含量的可视化研究方面,高光谱成像技术可以为我们提供有关大米蛋白质含量
    的头像 发表于 06-09 14:37 286次阅读
    用高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>对大米含量的可视化<b class='flag-5'>研究</b>-莱森光学