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基于高光谱特征波长选取的不同类型沉积岩识别方法
作者姓名:王俊杰  袁希平  甘淑  胡琳  毕瑞  赵海龙
作者单位:1. 昆明理工大学国土资源工程学院;2. 滇西技术应用大学地球科学与工程学院
基金项目:国家自然科学基金项目(62266026,41861054);
摘    要:为快速无损地实现岩石类型精确识别,以禄丰阿纳恐龙山南缘为研究区,采集3类典型沉积岩样本(泥岩、砂岩和泥灰岩各21块),借助ASD FieldSpec3地物光谱仪获取样本在350~2 500 nm内的高光谱数据,对预处理后的原始光谱进行一阶微分和连续统去除变换,采用马氏距离对全波段光谱进行初步筛选,并使用竞争性自适应重加权算法进一步筛选特征波长,基于全波段和特征波长变量分别建立贝叶斯判别和经过粒子群算法优化的支持向量机识别模型.结果表明,马氏距离结合竞争性自适应重加权算法用来筛选特征波长能提高模型的识别准确率,有效剔除光谱中的冗余信息,其中基于连续统去除光谱构建的组合模型被选为最优沉积岩识别模型,其预测集识别准确率为0.952 4,输入模型的特征波长变量数只占全波段的1.6%.

关 键 词:沉积岩  高光谱  马氏距离  支持向量机  粒子群算法
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