• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    不同地下水埋深區(qū)域胡楊葉片葉綠素含量的光譜估測研究*

    2022-08-23 02:22:22溫云夢張冬冬王家強多晶蔡海輝柳維揚
    西部林業(yè)科學 2022年4期
    關鍵詞:胡楊反射率波段

    溫云夢,張冬冬,王家強,多晶,蔡海輝,柳維揚

    (塔里木大學 農學院,新疆 阿拉爾 843300)

    高等植物葉綠素有兩種:葉綠素a和葉綠素b,它們參與光能吸收、傳遞和轉化[1-2],調控著葉片吸收太陽輻射的量從而影響著光合作用的潛力及初級生產力。植物葉綠素含量與其營養(yǎng)狀況密切相關,例如在植物受到脅迫以及在衰老進程中其葉綠素含量會降低且其葉綠素a與葉綠素b的比值也會因非生物因素的影響而發(fā)生變化,利用葉綠素含量可以間接估計植物營養(yǎng)狀態(tài)。葉綠素含量作為有關植物-環(huán)境相互作用的信息監(jiān)測因子[3-4],其已成為植物健康的監(jiān)測指標之一。葉片的光譜反射率是對光合色素含量的響應,葉綠素在植物葉片內的含量可利用測定特征光譜表現(xiàn)出來。因此,葉片的光譜反射率成為監(jiān)測植物光合作用、病蟲害和環(huán)境脅迫的有力手段。如何利用高光譜技術快速準確地監(jiān)測植物葉綠素含量,進而實現(xiàn)植物健康的大面積監(jiān)測,已成為亟需解決的生態(tài)問題。

    胡楊(PopuluseuphraticaOlivier)分布在新疆塔里木河、葉爾羌河等流域,是干旱地區(qū)的珍稀瀕危、防風固沙的主要植物[5]。胡楊種群是整個塔里木河流域植被中重要的組成部分,在遏制荒漠化、保護地區(qū)生態(tài)平衡、保護綠洲農牧業(yè)生產與自然環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展等方面都有著重要作用。利用遙感技術快速、準確、宏觀地監(jiān)測胡楊的葉綠素含量,從而進行胡楊長勢及健康評價,能為提高荒漠綠洲過渡帶的生態(tài)穩(wěn)定性提供技術支撐。

    現(xiàn)階段,高光譜遙感在植物生態(tài)學中的研究一直熱度不減[6-7],進行葉綠素含量的估測可以利用植物的光譜反射率與葉綠素含量間的相關性來建立估測模型[8-9],與常規(guī)的生物化學分析方式比較,這種在一定空間尺寸上無損、可重復、不間斷的葉綠素監(jiān)測技術具有快速、動態(tài)、實時的優(yōu)點,已經廣泛地在植物葉綠素的動態(tài)監(jiān)測方面得到應用[10-11]。通過高光譜遙感方法來定量葉綠素濃度的常見方法是提取葉片反射光譜的葉綠素吸收特征[12],并將其與色素濃度進行回歸分析,從而建立回歸預測模型以及BP神經網絡模型[13]。大量的研究表明用于反演葉綠素的遙感數(shù)據(jù)主要有反射率數(shù)據(jù)、反射率數(shù)據(jù)的變形,如數(shù)光譜[14-15]、歸一化吸收深度[16]、波形特征參數(shù)[17],紅邊位置[16,18]和各種高光譜指數(shù)等[19]。通過使用偏最小二乘法(PLSR)[20-21]、支持向量機(SVM)[21]與BP神經網絡(BPNN)[2]模型等方法可以預測葉綠素含量。

    近50年來,塔里木河流域大規(guī)模地抽取地下水灌耕導致地下水位逐漸降低,迫使胡楊種群退化,其林木大面積衰敗、死亡,沙質荒漠化持續(xù)擴張[22-23]。對荒漠河岸生態(tài)系統(tǒng)而言,植物的生長發(fā)育高度依賴于地下水。塔里木河流域近幾十年地下水水位下降是胡楊種群退化的主要原因[24]。隨著地下水水位的降低,胡楊水勢呈下降趨勢;隨著地下水埋深逐漸加深,胡楊逐漸提高了其水分利用效率。但是,干旱脅迫顯著抑制了胡楊光合進程和光強耐受范圍,降低光合效率,嚴重干旱脅迫嚴重影響胡楊苗木的正常生長和光合作用[25]。不同林齡胡楊水分利用效率不同,隨林齡的變老其水分利用效率具有降低的趨勢[26]。胡楊生境水分狀況的差異會引起部分生理學指標的差異,如胡楊葉片中處于較高水平的可溶性糖是為了提高對逆境的適應能力[27],這種差異又會直接或間接地影響胡楊的葉片光譜特征。以往研究主要針對胡楊葉片的含水量、色素進行光譜建模研究,而利用機器學習算法對胡楊葉片葉綠素a、b、a+b的光譜估算建模的研究尚不多見;因此,本研究以塔里木河岸胡楊為試材,利用SVM、PLSR和BPNN算法建立胡楊光譜與葉綠素a、b、a+b的估算模型,以期為荒漠河岸生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性監(jiān)測提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    研究區(qū)位于塔里木河流域上游源流區(qū)和新疆阿瓦提縣胡楊林保護區(qū)。塔里木河流域上游源流區(qū)(40°17′N、80°21′E)三河交匯,供水資源豐富,地表徑流流量較大,豐水期為7—9月,汛期受洪水影響較大。阿瓦提縣胡楊林保護區(qū)(40°15′53.72″~40°18′23.13″N、80°19′54.71″ ~ 80°24′13.10″E)位于葉爾羌河的下游,葉爾羌河之水主要來源于高山冰雪融水,其河流有明顯的枯水期,且在干旱區(qū)因不斷蒸發(fā)、沿岸取水會導致地表徑流量減少,下游逐漸轉變?yōu)榈叵聫搅?,水位持續(xù)降低。胡楊是荒漠河岸林唯一的建群喬木,林下植被組成簡單,植物種類主要有鈴鐺刺(Halimodendronhalodendron)、甘草(Glycyrrhizauralensis)、檉柳(Tamarixchinensis)等。

    1.2 試驗設置

    設置0~2、2~4、4~6、6~8、8~10 m的5個地下水埋深梯度。在塔河源參照土壤剖面選取地下水埋深0~2與2~4 m采樣區(qū)。在阿瓦提縣胡楊林保護區(qū)選擇垂直葉爾羌河不同距離的區(qū)域,參照豎井水深確定相應采樣區(qū)作為地下水埋深4~6、6~8與8~10 m采樣區(qū)。

    1.3 光譜數(shù)據(jù)采集

    在晴朗無風、天空云量小于20%的條件下,從每個采樣區(qū)范圍內挑選胸徑30~40 cm,樹齡、長勢相近且無病蟲危害的胡楊10株,共50株。每株摘取其完整且具有代表性的葉片10片。用高枝剪采集葉片樣本,用于測定樣本葉片光譜反射率。采用ASD FieldSpec HandHeld2便攜式地物光譜儀對胡楊葉片進行測定,分辨率為1 nm,波長范圍在325~1 075 nm,以其平均值作為該采樣區(qū)的光譜反射率。

    1.4 葉綠素含量的測定

    胡楊葉片剪碎后通過95%乙醇浸提,放入冰箱于4 ℃密封浸提48 h,之后用分光光度計測定。按下列公式計算其濃度。

    葉綠素a(chla)= 0.013 73A663-0.000 897A537-0.003 046A647

    葉綠素b(chlb)= 0.024 05A647-0.004 305A537-0.005 507A663

    式中:A663或A647為在波長 663或647 nm下用1 cm 的比色皿測量的吸光度值。

    1.5 光譜數(shù)據(jù)預處理

    采集的樣品光譜信號往往會受到背景噪聲、基線漂移等因素的干擾,從而影響最終的定性定量分析結果,因此需要對原始光譜進行預處理。通過Savitzky-Golay卷積平滑[28-29]對胡楊葉片原始光譜數(shù)據(jù)進行預處理與分析。光譜在波長i處經Savitzky-Golay平滑值計算公式參見文獻[30]。

    一階導數(shù)處理的光譜數(shù)據(jù)能獲取不同的光譜參,數(shù)學變換可增強光譜特征差異,減弱背景噪聲對光譜數(shù)據(jù)的干擾,放大光譜吸收特性。(如峰谷特征,紅邊波段等),從而反映植物的特征[31],對胡楊葉片原始光譜數(shù)據(jù)進行光譜變換,具體計算公式見文獻[30]。

    對原始的光譜數(shù)據(jù)進行SG平滑處理后,光譜噪聲明顯減弱,對平滑后的原始光譜重采樣,間隔為5 nm,再進行一階導數(shù)變換。選取350~1 050 nm的數(shù)據(jù)進行分析,并且連續(xù)測量10次并取其平均反射率數(shù)據(jù)。

    1.6 光譜特征波段分析方法

    本研究的光譜特征波段采集方法采用相關系數(shù)法[32]和灰色關聯(lián)度[33-34]分析。

    相關系數(shù)是反映相應變量間相關關系密切度的指標,不同地下水埋深條件下胡楊葉片反射光譜與葉綠素a、b、a+b含量之間的線性相關關系可以通過相關系數(shù)來確立。樣本的相關系數(shù)值越大,其相似程度越高,反之,相似程度越低。相關系數(shù)計算式見文獻[30]。

    由于灰色關聯(lián)度分析能對目標性狀進行分析,評價不同性狀的影響程度。故選用此方法對胡楊葉片的光譜特征波段進行篩選。不同地下水埋深條件下胡楊葉片反射光譜與葉綠素a、b、a+b含量之間的非線性相關關系可以通過關聯(lián)度來確立。關聯(lián)度計算公式見文獻[30]。

    在應用胡楊葉片光譜數(shù)據(jù)的估算時,首先應用灰色關聯(lián)分析法,計算原始光譜(R)、一階導數(shù)(FD)變換后的光譜數(shù)據(jù)與葉綠素a、b、a+b含量在關聯(lián)度大于重要因子(0.7)水平上的反射光譜波段。在全波段內選取關聯(lián)度大于重要因子(0.7)的波段作為高光譜的敏感波段。

    1.7 建模及評價方法

    使用偏最小二乘法(PLS)、支持向量機(SVM)、BP神經網絡(BPNN)建立預測模型。采用交叉檢驗的方法對模型進行評估,選取決定系數(shù)(R2)、均方根誤差(RMSE)、相對分析誤差(RPD)、校正標準偏差(RMSEC)、預測標準偏差(RMSEP)作為評價指標。R2值越接近1,且 RMSE值越低RPD值越接近2、SEL/SEP值越接近1時,模型越穩(wěn)定,精度越高,預測能力越強;0.50

    2 結果與分析

    2.1 地下水埋深區(qū)胡楊葉片葉綠素含量的變化特征

    葉綠素a含量最大值為1.66 mg/g,最小值為0.32 mg/g,葉綠素b含量最大值為0.64 mg/g,最小值為0.12 mg/g,葉綠素a+b含量最大值為2.30 mg/g,最小值為0.43 mg/g;葉綠素a、b、a+b含量變化趨勢基本一致,呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,且地下水埋深4~6 m時葉綠素含量均為最高、0~2 m和8~10 m較低(圖1)。這說明地下水埋深4~6 m時最適合胡楊生長,0~2 m和8~10 m時分別存在不同程度的生境脅迫,不利于胡楊的葉綠素的合成。

    圖1 不同地下水埋深區(qū)葉綠素含量變化特征

    2.2 不同地下水埋深區(qū)胡楊葉片反射光譜特征

    胡楊葉片的結構和生理特征會隨著不同地下水埋深呈現(xiàn)出規(guī)律性的變化,繼而影響葉片葉綠素含量、原始反射率的變化特征。在不同地下水埋深條件下,胡楊葉片反射率的變化規(guī)律基本一致:在地下水埋深4~6 m,其葉片光譜反射率在全波段內明顯高于其他水埋深區(qū)域的葉片光譜反射率(圖2)。在可見光區(qū)域(400~700 nm)內,反射率曲線變化比較明顯,且光譜反射率較小(小于0.22)(圖1a);胡楊葉片反射率光譜在可見光范圍內出現(xiàn)綠色植物具有的典型“峰谷”特征——在554 nm附近出現(xiàn)明顯的一峰(綠峰)、在490和690 nm附近出現(xiàn)明顯的兩谷(藍谷和紅谷)(圖1b)。這主要是胡楊葉片中葉綠素和其他色素吸收紅光反射綠光的原因所致[35]。在此波段內,反射率隨地下水埋深的變化情況為:地下水埋深4~6 m的反射率最大,6~8 m和4~6 m的反射率次之,且這三曲線的變化幅度較大;0~2 m和2~4 m反射率較低且趨于穩(wěn)定(圖1b)。

    圖2 胡楊葉片反射光譜特征

    在近紅外波段(700~1 050 nm),不同地下水埋深的光譜反射率曲線呈現(xiàn)先上升后穩(wěn)定變化的趨勢。在地下水埋深4~6 m光譜反射率最高,且變化明顯,其他4個水埋深則次之。光譜反射率隨不同水埋深而發(fā)生的這種變化可能是因為胡楊葉片細胞的排列方式與植被整體結構影響所致[36]。在700~750 nm,反射率上升急劇,這一波段叫做“紅邊”(圖1 a)。 紅邊之所以形成可能是因為胡楊葉片結構影響所引起的多次反射和散射而形成了一個高反射臺。

    不同地下水埋深條件下,葉綠素含量變化導致胡楊葉片導數(shù)光譜在不同波段上有明顯差異,而且不同地下水埋深胡楊葉片導數(shù)光譜曲線變化趨勢基本一致(圖1c)。一階導數(shù)反映的是光譜曲線的斜率,是光譜曲線的變化程度。在650~800 nm波段,地下水埋深6~8、2~4、8~10、0~2、4~6 m的反射光譜在715、705、715、730、720 nm附近一階導數(shù)值都達到了極值點,其中715 nm處達到了最大極大值(圖1d)。說明在此波段內光譜曲線的斜率變化、反射率變化較大。胡楊葉片葉綠素反射和“紅邊”效應、葉片結構和物質濃度等影響[37]所形成的高反射率平臺的原因所致。在可見光波段,葉綠素含量與一階導數(shù)光譜在某些波段(600~750 nm)的相關性超過原始光譜,因而,所選取的光譜變量參數(shù)大多來自一階導數(shù)光譜[35]。

    2.3 胡楊葉片葉綠素含量光譜估測模型的建立及驗證

    2.3.1 建模數(shù)據(jù)集

    光譜變換值、光譜參數(shù)分別與葉片綠素a、b、a+b含量呈極顯著相關且關聯(lián)度大于0.7的波段為敏感波段。原始光譜反射率與葉綠素a含量的敏感波段134條,主要分布在405~523、936~937、1 009~1 010、1 018~1 019 nm附近;導數(shù)光譜(與葉綠素a含量的敏感波段184條,大多分布在560~674、731~902、921~1 049 nm附近(表1)。原始光譜反射率與葉綠素b含量的敏感波段121條,大多分布在405~516、936~937、1 018~1 048 nm附近;一階導數(shù)光譜與葉綠素b含量的敏感波段178條,大多分布在551~671、711~793、831~932、971~1 049 nm附近(表1)。原始光譜反射率與葉綠素a+b含量的敏感波段129條,大多分布在405~521、936~937、1 010~1 048 nm附近;一階導數(shù)光譜與葉綠素a+b含量的敏感波段179條,大多分布在560~674、731~902、921~1 049 nm附近(表1)。在兩峰兩谷、紅邊等光譜變化差異明顯的波段,一階導數(shù)變換能較好地反映光譜與葉綠素的相關性,體現(xiàn)葉綠素吸收光譜變化的強弱程度。由此可見,一階導數(shù)光譜更能體現(xiàn)葉綠素含量變化的差異,可較好參與模型建立。

    表1 篩選的敏感波段

    基于敏感波段,利用The Unscramber軟件對自變量做最大歸一化處理,并將胡楊葉片樣品數(shù)按照2︰1的比例分為校正集和預測集,分別建立SVM、PLSR和BP神經網絡葉綠素光譜估測模型。建模數(shù)據(jù)集如表2。樣本葉片的平均葉綠素a、b、a+b含量在0.97、0.38、1.35 mg/g左右。葉綠素含量變異系數(shù)(變異系數(shù)18.2%~23.2%)均較小,屬于弱變異強度。所有數(shù)據(jù)集的變異系數(shù)在組內沒有顯著差異;對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果,數(shù)據(jù)集之間的差異小,數(shù)據(jù)集的劃分達到建模標準。

    表2 總數(shù)據(jù)集、建模集和驗證集的描述性統(tǒng)計

    2.3.2 基于SVM的胡楊葉綠素的光譜估算模型

    不同光譜變換和光譜參數(shù)下胡楊葉片葉綠素a、b、a+b含量的SVM光譜預測模型其精度有所差異(表3)。建模集與驗證集R2<0.50且RPD<1.40,SEL/SEP距1較遠時模型精度差,對樣本的估測能力不穩(wěn)定,不具備估測能力。經過多次交叉驗證,通過SVM方法所分別建立的基于敏感波段的胡楊葉片原始光譜(R)、一階導數(shù)(FD)的葉綠素a、b、a+b含量與不同光譜變換和光譜參數(shù)的回歸預測模型其預測效果不穩(wěn)定,無法對樣本進行預測。

    表3 葉綠素SVM估算模型

    2.3.3 基于PLSR的胡楊葉綠素的光譜估算模型

    不同光譜變換和光譜參數(shù)下胡楊葉片葉綠素a、b、a+b含量的PLSR光譜預測模型其精度有所差異(表4)。

    表4 葉綠素PLSR估算模型

    經過多次交叉驗證,一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素a含量構建的回歸模型其精度最好,實測葉綠素a含量與預測值之間擬合決定系數(shù)R2達0.75、RMSE為0.16、RPD為1.88、SEL/SEP值(0.97)接近1,預測能力最優(yōu);一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素a+b含量構建的回歸模型其精度較高,實測葉綠素a+b含量與預測值之間擬合決定系數(shù)R2達0.74、RMSE為0.24、RPD為1.85、SEL/SEP值(0.97)接近1,預測能力良好;一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素b含量構建的回歸模型其精度次之,實測葉綠素b含量與預測值之間擬合決定系數(shù)R2達0.70、RMSE為0.07、RPD為1.85、SEL/SEP值(0.98)接近1,能進行粗略估計。因而,可以選用葉綠素a、a+b和b含量與一階導數(shù)光譜敏感波段構建的回歸模型對胡楊的葉綠素a、a+b和b含量進行準確估計。其他PLSR模型精度較低,RMSE在0.32~0.43內、相對分析誤差RPD在1.10 ~1.34內,預測效果不穩(wěn)定,無法準確估測樣本的葉綠素含量。

    2.3.4 基于BP神經網絡的胡楊葉綠素的光譜估算模型

    通過多次試驗證明使用70%的樣本建立網絡模型,30%的樣品進行訓練,利用剩余樣本進行預測網絡目標誤差為0.01,隱藏層神經元為10時可以得到較好的估算結果。

    不同光譜變換和光譜參數(shù)下胡楊葉片葉綠素a、b、 a+b含量的BP神經網絡光譜預測模型其預測精度有所差異(表5)。經過多次交叉驗證,可用預測模型精度由高到低依次是一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素a+b、一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素a、一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素b、原始光譜敏感波段與葉綠素a構建的BP神經網絡模型。一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素a+b含量構建的BP神經網絡模型,模型精度最優(yōu),實測葉綠素a+b含量與預測值之間擬合決定系數(shù)R2達0.81、RMSE為0.20,RPD為2.14、SEL/SEP值(0.90)接近1,預測能力最優(yōu);一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素a含量構建的回歸模型其精度較好,實測葉綠素a含量與預測值之間擬合決定系數(shù)R2達0.74、RMSE為0.17、RPD為1.80、SEL/SEP值(0.91)接近1,預測能力良好;一階導數(shù)光譜敏感波段與葉綠素b含量構建的回歸模型其精度次之,實測葉綠素b含量與預測值之間擬合決定系數(shù)R2達0.62、RMSE為0.08、RPD為1.50、SEL/SEP值(0.90)接近1,預測能力次之;原始光譜敏感波段與葉綠素a含量構建的回歸模型其精度較低,實測葉綠素a含量與預測值之間擬合決定系數(shù)R2達0.60、RMSE為0.20、RPD為1.55、SEL/SEP值(1.08)接近1,可進行粗略估計。因此,可以選用葉綠素a+b、b含量與一階導數(shù)光譜敏感波段和葉綠素a含量原始光譜敏感波段數(shù)據(jù)構建的回歸模型對胡楊的葉綠素a+b、 b含量進行估計。

    表5 葉綠素BP神經網絡估算模型

    3 討論與結論

    3.1 討論

    植物葉片光譜的變化是因為葉片中葉綠素、含水量、內部細胞結構和干物質含量的變化引起的[35]。葉綠素含量是能夠監(jiān)測植物生長發(fā)育的重要指標,葉綠素在植物葉片內的含量可利用測定特征光譜表現(xiàn)出來。地下水埋深對胡楊葉片葉綠素的影響較為明顯,發(fā)現(xiàn)5個地下水埋深下,胡楊葉片光譜特征有明顯的區(qū)別,因為胡楊葉片對吸收紅光和藍光、反射綠光的葉綠素含量增加,在光譜曲線峰谷處的反射率大小依次是4~6 m>0~2 m>6~8 m>8~10 m>2~4 m,說明光譜曲線對地下水埋深梯度變化有響應,但規(guī)律并不明顯。在其一階導數(shù)光譜中,紅邊波段是所有波段的最大值。說明2~4、4~6和6~8 m這3個水埋深的吸收率較大,葉片長勢較好,所含葉綠素較多,與許丹等[38]、林海軍等[39]對塔里木河流域胡楊葉片反射率光譜曲線的研究結果一致。不同地下水埋深區(qū)域胡楊光譜曲線的形態(tài)基本相似,峰谷明顯,對地下水埋深變化有響應,但并不顯著,噪聲、基線漂移和細胞內部結構等其他因素的干擾,阻礙提取特征參數(shù)和分析隨地下水埋深變化的響應。因此,要對胡楊的原始光譜曲線進行數(shù)學變換。

    高光譜特征參數(shù)本質是對光譜反射率做一定的數(shù)學變換,以增強植被的信息[40],突出光譜曲線峰谷特征,采用灰色關聯(lián)度法和相關性分析法篩選出胡楊對地下水埋深區(qū)域的敏感響應波段,導數(shù)光譜敏感波段遠比原始光譜敏感波段多。本研究表明,根據(jù)敏感波段建立估算的模型中,一階導數(shù)光譜的建模精度明顯優(yōu)于原始光譜。一階導數(shù)光譜建模集與預測集之間擬合決定系數(shù)R2在 0.61~0.92之間,RMSE在0.07~0.33之間;原始光譜建模均存在不同程度的過擬合,預測模型精度較低,建模集RMSE在0.90~0.86內,而預測集RMSE在0.32~0.43內,預測效果不穩(wěn)定,無法準確估測樣本的葉綠素含量。

    以一階導數(shù)光譜學建立的模型和原始光譜模型比較,預測的準確度、精確度有較大提高,但仍以BP神經網絡模式的預測效率為最好。BP神經網絡能夠更準確地反映出葉綠素含量與多種光譜參量之間的映射關系,得到精度更高的模型[41-42]。目前已有學者將多種模型應用至各種植物葉綠素含量估算[35,43-44],所得結果與本研究一致。BP神經網絡模型估算胡楊葉綠素含量時,驗證的預測值與實測值密集分布趨勢線附近,一致性較好。一階導數(shù)敏感波段的葉綠素a+b含量神經網絡預測模型驗證R2達0.81,RMSE為0.20,RPD為2.14;葉綠素a含量偏最小二乘預測模型驗證R2達0.75,RMSE為0.16,RPD為1.88,建模與預測模型都相對穩(wěn)定;原始光譜反射率葉綠素a+b含量支持向量機預測模型R2達0.65,RMSE為0.27,RPD為2.13,但建模模型的精度較低,建模過程支持向量機模型相對并不穩(wěn)定,可能會出現(xiàn)局部異常值。單一指標過高可能會使模型過擬合,誤差較大,所以需進行綜合評價。對模型進行綜合評價得出:BP神經網絡模型和偏最小二乘預測模型明顯優(yōu)于支持向量機模型,估算較為準確。

    由于估算植被色素含量受多種因素干擾,且傳統(tǒng)的統(tǒng)計建模法比較簡單,對非線性關系處理技術能力的不足以至于所建立模型準確度不高。本研究根據(jù)植物神經網絡非線性映射能力和自適應學習顯著增強的特性,來建立相關的植物神經網絡模型,所建模型反演精度更高。后期宜針對同種植物不同屬性、不同季節(jié)來進行采樣分析,以便找出穩(wěn)定規(guī)律;同時,宜把增加光譜反演模型普適性效果作為研究目標,充分考慮研究中光譜波段范圍、光譜數(shù)據(jù)數(shù)學變換方式對其影響。

    3.2 結論

    從原始光譜中篩選的葉綠素敏感特征波段主要在405~521、1 010~1 045 nm附近,而從一階導數(shù)光譜中篩選的葉綠素敏感特征波段主要在560~674、731~902和921~1 049 nm附近。最大相關系數(shù)(-0.69)出現(xiàn)在472 nm,構建的3種回歸模型都得到了預測結果,其中一階導數(shù)光譜與葉綠素a+b含量構建的BP神經網絡估算模型具有較好的穩(wěn)定性及預測能力(R2、RMSE、RPD分別為0.81、0.20和2.14),表現(xiàn)出對葉綠素a+b很好的預測能力,說明通過葉綠素含量估算地下水埋深是可行的。研究結果可為監(jiān)測荒漠河岸生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性提供參考,也可為干旱區(qū)荒漠綠洲過渡帶的生態(tài)環(huán)境建設及植被恢復提供技術參考。

    猜你喜歡
    胡楊反射率波段
    春日暖陽
    影響Mini LED板油墨層反射率的因素
    近岸水體異源遙感反射率產品的融合方法研究
    海洋通報(2022年4期)2022-10-10 07:40:26
    具有顏色恒常性的光譜反射率重建
    千年胡楊
    金橋(2021年11期)2021-11-20 06:37:30
    大美胡楊
    北廣人物(2020年47期)2020-12-09 06:24:12
    家風伴我成長
    化學腐蝕硅表面結構反射率影響因素的研究*
    電子器件(2017年2期)2017-04-25 08:58:37
    胡楊頌
    M87的多波段輻射過程及其能譜擬合
    天天一区二区日本电影三级| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 午夜福利视频1000在线观看| 精品久久久久久成人av| 国产精品电影一区二区三区| 全区人妻精品视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 日本a在线网址| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美大码av| 婷婷亚洲欧美| 最好的美女福利视频网| 偷拍熟女少妇极品色| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产在线精品亚洲第一网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 宅男免费午夜| 一本一本综合久久| 日日夜夜操网爽| 亚洲国产高清在线一区二区三| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 18禁美女被吸乳视频| 无人区码免费观看不卡| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国内精品美女久久久久久| 一进一出好大好爽视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 黄色女人牲交| 男人的好看免费观看在线视频| 内地一区二区视频在线| 黄色日韩在线| 黄片小视频在线播放| 一区二区三区免费毛片| 国产精品一区二区免费欧美| 一区二区三区激情视频| 99在线人妻在线中文字幕| 久久午夜亚洲精品久久| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品一区二区三区人妻视频| 久久精品影院6| 免费观看的影片在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 老司机在亚洲福利影院| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲第一电影网av| 天天躁日日操中文字幕| 日本黄大片高清| 一a级毛片在线观看| 中文字幕熟女人妻在线| 午夜精品在线福利| 99热这里只有精品一区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一级毛片高清免费大全| 国产伦一二天堂av在线观看| 99热这里只有是精品50| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产综合懂色| 啦啦啦韩国在线观看视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲自拍偷在线| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲无线在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 1024手机看黄色片| 中文字幕久久专区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 很黄的视频免费| 看片在线看免费视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产真实乱freesex| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产99白浆流出| 亚洲18禁久久av| 亚洲成av人片免费观看| 午夜视频国产福利| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲av电影在线进入| xxxwww97欧美| 国产精品98久久久久久宅男小说| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久精品综合一区二区三区| 在线国产一区二区在线| 亚洲第一电影网av| 免费人成在线观看视频色| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲av成人精品一区久久| 岛国在线观看网站| 两个人的视频大全免费| 一区福利在线观看| 久久久久久大精品| 久久精品91无色码中文字幕| e午夜精品久久久久久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产极品精品免费视频能看的| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 成熟少妇高潮喷水视频| 动漫黄色视频在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 黄色片一级片一级黄色片| 人人妻人人看人人澡| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲片人在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产欧美日韩精品一区二区| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美在线黄色| 男女之事视频高清在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 男女那种视频在线观看| 无限看片的www在线观看| 亚洲中文字幕日韩| h日本视频在线播放| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 在线天堂最新版资源| 2021天堂中文幕一二区在线观| 一二三四社区在线视频社区8| 国产一区二区激情短视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| or卡值多少钱| a在线观看视频网站| 色av中文字幕| 亚洲午夜理论影院| 成年女人看的毛片在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 51午夜福利影视在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 在线播放国产精品三级| 亚洲国产精品合色在线| 欧美av亚洲av综合av国产av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久久国产成人免费| a级一级毛片免费在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 啪啪无遮挡十八禁网站| a级一级毛片免费在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 丝袜美腿在线中文| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产真实伦视频高清在线观看 | 男女床上黄色一级片免费看| 无遮挡黄片免费观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲无线观看免费| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 91麻豆精品激情在线观看国产| 免费观看人在逋| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久国产精品影院| 精品久久久久久,| 久久久久久国产a免费观看| 免费搜索国产男女视频| 狂野欧美激情性xxxx| 国产亚洲精品一区二区www| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 有码 亚洲区| 美女cb高潮喷水在线观看| 欧美大码av| 亚洲专区国产一区二区| 国产毛片a区久久久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲精华国产精华精| 人妻久久中文字幕网| 国产亚洲精品av在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 深夜精品福利| 99riav亚洲国产免费| 在线播放国产精品三级| 欧美日韩综合久久久久久 | 色av中文字幕| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产亚洲精品久久久com| 久久久久久久久中文| 午夜福利欧美成人| 一进一出抽搐动态| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产一区二区激情短视频| 老司机福利观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 99国产综合亚洲精品| 国产精品永久免费网站| 国产精品影院久久| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 色av中文字幕| av中文乱码字幕在线| 一区二区三区免费毛片| 人人妻人人看人人澡| 黄色女人牲交| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日韩欧美免费精品| 看片在线看免费视频| 日本 av在线| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品女同一区二区软件 | 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 午夜亚洲福利在线播放| 最近最新中文字幕大全电影3| 日本与韩国留学比较| 男插女下体视频免费在线播放| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 高清日韩中文字幕在线| 成年女人毛片免费观看观看9| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产伦人伦偷精品视频| 99久久精品一区二区三区| 国产不卡一卡二| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜福利免费观看在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产成人系列免费观看| 在线看三级毛片| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品三级大全| 99久久精品国产亚洲精品| 国语自产精品视频在线第100页| 日本 av在线| 一区二区三区免费毛片| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 18禁国产床啪视频网站| 一级黄片播放器| 在线a可以看的网站| 综合色av麻豆| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久99热这里只有精品18| 桃色一区二区三区在线观看| 熟女电影av网| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 中文资源天堂在线| 黄片小视频在线播放| 中出人妻视频一区二区| 日本与韩国留学比较| 日本黄色视频三级网站网址| 听说在线观看完整版免费高清| 一本精品99久久精品77| 一区福利在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产视频一区二区在线看| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 午夜久久久久精精品| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国模一区二区三区四区视频| 99国产精品一区二区三区| 国产三级黄色录像| 久久久精品大字幕| 91麻豆精品激情在线观看国产| 老司机午夜福利在线观看视频| 三级国产精品欧美在线观看| 禁无遮挡网站| 熟女电影av网| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久精品国产综合久久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲av免费高清在线观看| 国产黄片美女视频| 一夜夜www| 看片在线看免费视频| 亚洲,欧美精品.| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久久久亚洲av毛片大全| 禁无遮挡网站| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久久久久久精品吃奶| www日本在线高清视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久国产精品人妻蜜桃| 香蕉av资源在线| 色视频www国产| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲精华国产精华精| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品女同一区二区软件 | 天堂网av新在线| 久久这里只有精品中国| 精品日产1卡2卡| 欧美又色又爽又黄视频| bbb黄色大片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 成人无遮挡网站| 最后的刺客免费高清国语| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产v大片淫在线免费观看| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲美女黄片视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 午夜亚洲福利在线播放| 午夜久久久久精精品| 久久人人精品亚洲av| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产视频内射| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲成av人片免费观看| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲18禁久久av| 内地一区二区视频在线| 日本与韩国留学比较| 久久久国产成人免费| 日本成人三级电影网站| 欧美黑人巨大hd| 成人永久免费在线观看视频| 嫩草影院精品99| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美黑人欧美精品刺激| 最新美女视频免费是黄的| 国产不卡一卡二| 国产视频内射| 久久人人精品亚洲av| 国产成人av教育| 国产极品精品免费视频能看的| 51午夜福利影视在线观看| 看黄色毛片网站| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 高清在线国产一区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 又爽又黄无遮挡网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 男人和女人高潮做爰伦理| 网址你懂的国产日韩在线| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 窝窝影院91人妻| 日本精品一区二区三区蜜桃| 99热这里只有是精品50| 亚洲av美国av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲内射少妇av| 国产在线精品亚洲第一网站| av欧美777| 性欧美人与动物交配| 波多野结衣高清无吗| 99精品久久久久人妻精品| 成年女人看的毛片在线观看| 国产精华一区二区三区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 性色avwww在线观看| 国产毛片a区久久久久| 制服丝袜大香蕉在线| netflix在线观看网站| 久久精品综合一区二区三区| 久久久精品大字幕| 天堂动漫精品| 看免费av毛片| 有码 亚洲区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 亚洲国产精品999在线| e午夜精品久久久久久久| 欧美+亚洲+日韩+国产| 精品熟女少妇八av免费久了| 日韩人妻高清精品专区| 国产成人av教育| 亚洲精品亚洲一区二区| 午夜激情欧美在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产麻豆成人av免费视频| 久久精品人妻少妇| 很黄的视频免费| 此物有八面人人有两片| 国产日本99.免费观看| 国产三级中文精品| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产野战对白在线观看| 免费看日本二区| 无遮挡黄片免费观看| 夜夜夜夜夜久久久久| av天堂在线播放| x7x7x7水蜜桃| 国产野战对白在线观看| 精品日产1卡2卡| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 激情在线观看视频在线高清| 亚洲黑人精品在线| 特级一级黄色大片| 欧美日韩乱码在线| 精品福利观看| 日韩高清综合在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 欧美一区二区精品小视频在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 午夜福利高清视频| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲美女黄片视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 在线观看一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久这里只有精品中国| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品一及| 国产精品 欧美亚洲| 日本五十路高清| 夜夜夜夜夜久久久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 色av中文字幕| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 波多野结衣高清作品| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 免费人成视频x8x8入口观看| 在线观看免费视频日本深夜| 午夜福利视频1000在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 女警被强在线播放| 国产野战对白在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 国产免费av片在线观看野外av| 国产在视频线在精品| 97超视频在线观看视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 叶爱在线成人免费视频播放| 天美传媒精品一区二区| 亚洲欧美日韩东京热| 丝袜美腿在线中文| 国产视频一区二区在线看| 青草久久国产| 大型黄色视频在线免费观看| 少妇的丰满在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲,欧美精品.| 国产激情欧美一区二区| 极品教师在线免费播放| 少妇高潮的动态图| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品电影一区二区在线| 欧美3d第一页| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 制服人妻中文乱码| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 日韩高清综合在线| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 色噜噜av男人的天堂激情| 最近最新中文字幕大全电影3| 天堂动漫精品| 国产午夜精品论理片| 夜夜爽天天搞| 国产一区二区三区视频了| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲美女视频黄频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美日韩国产亚洲二区| 欧美黑人巨大hd| av在线蜜桃| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美在线黄色| 两个人看的免费小视频| 听说在线观看完整版免费高清| 免费看光身美女| 午夜福利在线观看吧| 国内精品美女久久久久久| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美在线黄色| 高潮久久久久久久久久久不卡| a级毛片a级免费在线| 亚洲欧美日韩东京热| 美女cb高潮喷水在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲最大成人中文| 给我免费播放毛片高清在线观看| 波多野结衣高清无吗| 精品久久久久久成人av| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 91在线观看av| 嫩草影院入口| 国产爱豆传媒在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产精品,欧美在线| 99久久精品一区二区三区| 欧美日韩乱码在线| 成年女人看的毛片在线观看| 国产69精品久久久久777片| 久久这里只有精品中国| 99久久精品一区二区三区| 两个人视频免费观看高清| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美色视频一区免费| av中文乱码字幕在线| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一个人看视频在线观看www免费 | 日本与韩国留学比较| 精品久久久久久久久久久久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产黄片美女视频| 成人性生交大片免费视频hd| 搡老岳熟女国产| 国产综合懂色| 欧美一区二区亚洲| 九九在线视频观看精品| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 精品国产三级普通话版| 看片在线看免费视频| 69av精品久久久久久| 国产99白浆流出| 国产单亲对白刺激| 99热只有精品国产| 久久久久免费精品人妻一区二区| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲第一电影网av| 久久久国产精品麻豆| 婷婷精品国产亚洲av| 国产真实乱freesex| 搡老岳熟女国产| 国内精品久久久久精免费| 九九热线精品视视频播放| 国产精品1区2区在线观看.| 精品熟女少妇八av免费久了| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 日日摸夜夜添夜夜添小说| av视频在线观看入口| 国产高潮美女av| 99久国产av精品| 日本精品一区二区三区蜜桃| 日本熟妇午夜| 1024手机看黄色片| 亚洲成人中文字幕在线播放| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 91在线精品国自产拍蜜月 | 国产69精品久久久久777片| 99热只有精品国产| 免费看光身美女| av女优亚洲男人天堂| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品一区二区免费欧美| 日韩欧美免费精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美3d第一页| 国产av不卡久久| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美最黄视频在线播放免费| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 国产在视频线在精品| 亚洲av一区综合| 免费在线观看影片大全网站| 老司机福利观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 精品福利观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲av免费在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产精品国产高清国产av| 亚洲成人久久爱视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 一本综合久久免费| 1024手机看黄色片| 国产精品av视频在线免费观看| 少妇的逼水好多| 男插女下体视频免费在线播放| 村上凉子中文字幕在线| 国产成人av激情在线播放| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲 国产 在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 精品免费久久久久久久清纯| 欧美一区二区精品小视频在线| www.熟女人妻精品国产| 我要搜黄色片| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲avbb在线观看| 亚洲无线在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 又爽又黄无遮挡网站| 国产一区二区在线av高清观看| 婷婷精品国产亚洲av| 欧美黄色淫秽网站| 有码 亚洲区| 久久香蕉精品热| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 少妇的逼好多水| 国产黄片美女视频| 欧美3d第一页| 国产精品日韩av在线免费观看| 波野结衣二区三区在线 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 黄色丝袜av网址大全| 免费大片18禁| 午夜福利在线观看免费完整高清在 |