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国家重点基础研究发展计划(2011CB311806)

作品数:8 被引量:99H指数:5
相关作者:杨贵军冯海宽宋晓宇徐新刚付元元更多>>
相关机构:国家农业信息化工程技术研究中心浙江大学中国科学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划遥感科学国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:农业科学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 7篇农业科学
  • 2篇自动化与计算...

主题

  • 5篇遥感
  • 5篇小麦
  • 4篇冬小麦
  • 2篇叶面
  • 2篇叶面积
  • 2篇叶面积指数
  • 1篇氮平衡
  • 1篇蛋白质
  • 1篇蛋白质含量
  • 1篇等值线
  • 1篇对地观测
  • 1篇性疾病
  • 1篇遥感监测
  • 1篇遥感器
  • 1篇植被
  • 1篇植被指数
  • 1篇生物量
  • 1篇施肥
  • 1篇施肥决策
  • 1篇农田

机构

  • 6篇国家农业信息...
  • 2篇浙江大学
  • 2篇中国科学院
  • 1篇山东科技大学
  • 1篇山西农业大学
  • 1篇扬州大学
  • 1篇北京农业信息...

作者

  • 5篇杨贵军
  • 4篇宋晓宇
  • 4篇冯海宽
  • 2篇付元元
  • 2篇石月婵
  • 2篇崔贝
  • 2篇张东彦
  • 2篇徐新刚
  • 2篇陈立平
  • 1篇柳钦火
  • 1篇冯美臣
  • 1篇谭昌伟
  • 1篇张竞成
  • 1篇杨武德
  • 1篇王秀
  • 1篇宋森楠
  • 1篇赵晋陵
  • 1篇王仁礼
  • 1篇金秀良
  • 1篇郭文善

传媒

  • 3篇农业工程学报
  • 1篇植物营养与肥...
  • 1篇农业机械学报
  • 1篇北京大学学报...
  • 1篇光谱学与光谱...
  • 1篇Journa...

年份

  • 5篇2013
  • 3篇2012
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
冬小麦氮平衡指数与籽粒蛋白质含量空间结构及关系被引量:9
2013年
氮素的吸收对其最终籽粒蛋白质含量具有重要的影响。该研究以冬小麦为研究对象,运用地质统计学方法研究分析了冬小麦胁迫荧光参数氮平衡指数(nitrogen balance index,NBI)与籽粒蛋白质的空间结构并且建立了半方差函数。采用指示值等值线法分析了4个生育阶段的综合氮平衡指数(NBI)与籽粒蛋白质含量的关系。研究结果表明:氮平衡指数(NBI)与籽粒蛋白质含量数据符合正态分布;具有明显的区域化变量特征和较好的空间结构;冬小麦各生育期胁迫荧光参数氮平衡指数(NBI)与籽粒蛋白质含量的相关系数均表现较好,在灌浆中后期达到最大值(r=0.828);适宜氮平衡指数维持较长时间有利于较高籽粒蛋白质含量的形成,且综合氮平衡指数与籽粒蛋白质含量表现出相同的空间分布。该研究确定的冬小麦氮平衡指数(NBI)与籽粒蛋白质含量的空间结构和关系为作物大田氮肥管理、籽粒蛋白质预测等提供参考。
宋森楠宋晓宇陈立平杨贵军崔贝金秀良谭昌伟郭文善
关键词:蛋白质冬小麦
北京山区森林叶面积指数季相变化遥感监测被引量:16
2012年
森林叶面积指数(LAI)遥感反演,对于区域环境生态监测具有重要意义。该文以北京市西北山区鹫峰国家森林公园为研究区,获取多时相Landsat5 TM数据,并利用半球形照相机(Hemispherical Photography)同步获取森林LAI。使用3种植被指数(归一化植被指数NDVI、增强植被指数EVI和三梯度差植被指数TGDVI),分别建立单个观测时期及整个时期的LAI反演模型,通过相关性分析筛选出最佳模型。研究表明利用整个时期的LAI建立的模型精度较高,其中最好的是基于NDVI的LAI指数模型。利用该模型反演森林LAI,生成基于时间序列的北京山区森林LAI分布图。该研究进一步分析了阔叶林、针叶林和混交林3种情况,结果表明,与不分植被类型的LAI反演模型精度比较,阔叶林和混交林有所提高,而针叶林稍微下降,但模型精度均达到显著水平。
石月婵杨贵军冯海宽李伟国王仁礼
关键词:遥感LANDSATTM叶面积指数
应用波段深度分析和偏最小二乘回归的冬小麦生物量高光谱估算被引量:43
2013年
当作物生物量较大时,现有植被指数由于受饱和问题限制,不能较好的估算作物生物量。针对此问题,尝试将波段深度分析与偏最小二乘回归(partial least square regression,PLSR)结合,提高对大田冬小麦生物量的估算精度,并将两者结合建立的模型与应用代表性植被指数建立的模型进行生物量估算精度比较。波段深度分析主要对冬小麦冠层光谱550~750nm范围进行,采用波段深度、波段深度比(band depth ratio,BDR)、归一化波段深度指数和归一化面积波段深度对波段深度信息进行表征。在建立的模型中,波段深度分析和PLSR结合的估算精度比应用植被指数模型的精度高,其中BDR与PLSR结合的估算精度最高(R2=0.792,RMSE=0.164kg.m-2)。研究结果表明波段深度分析与PLSR结合能较好的克服生物量较大时存在的饱和问题,提高冬小麦生物量的估算精度。
付元元王纪华杨贵军宋晓宇徐新刚冯海宽
关键词:高光谱遥感冬小麦生物量偏最小二乘回归
Spectroscopic Leaf Level Detection of Powdery Mildew for Winter Wheat Using Continuous Wavelet Analysis被引量:7
2012年
Powdery mildew (Blumeria graminis) is one of the most destructive crop diseases infecting winter wheat plants, and has devastated millions of hectares of farmlands in China. The objective of this study is to detect the disease damage of powdery mildew on leaf level by means of the hyperspectral measurements, particularly using the continuous wavelet analysis. In May 2010, the reflectance spectra and the biochemical properties were measured for 114 leaf samples with various disease severity degrees. A hyperspectral imaging system was also employed for obtaining detailed hyperspectral information of the normal and the pustule areas within one diseased leaf. Based on these spectra data, a continuous wavelet analysis (CWA) was carried out in conjunction with a correlation analysis, which generated a so-called correlation scalogram that summarizes the correlations between disease severity and the wavelet power at different wavelengths and decomposition scales. By using a thresholding approach, seven wavelet features were isolated for developing models in determining disease severity. In addition, 22 conventional spectral features (SFs) were also tested and compared with wavelet features for their efficiency in estimating disease severity. The multivariate linear regression (MLR) analysis and the partial least square regression (PLSR) analysis were adopted as training methods in model development. The spectral characteristics of the powdery mildew on leaf level were found to be closely related with the spectral characteristics of the pustule area and the content of chlorophyll. The wavelet features performed better than the conventional SFs in capturing this spectral change. Moreover, the regression model composed by seven wavelet features outperformed (R2=0.77, relative root mean square error RRMSE=0.28) the model composed by 14 optimal conventional SFs (R2=0.69, RRMSE=0.32) in estimating the disease severity. The PLSR method yielded a higher accuracy than the MLR method. A combination of CWA and PLSR was found to be
ZHANG Jing-chengYUAN LinWANG Ji-huaHUANG Wen-jiangCHEN Li-pingZHANGDong-yan
关键词:小麦白粉病相关性疾病多元线性回归分析
农田辐射传输光学遥感成像模拟研究综述被引量:4
2013年
首先对光电物理仿真、图像合成法、计算机图形学法及遥感物理模型法等光学遥感成像模拟方法的技术方法和研究进展进行了分析,其中由于遥感物理模型法较为详细地刻画了真实辐射传输过程,成为国内遥感成像模拟的主要发展趋势。然后对作物关键参数时空变化分析、农田辐射传输建模及遥感成像模拟系统等方面进行了分析讨论,表明结合作物全生育期结构、光谱变化特征,进而建立叶片–土壤–冠层–大气–遥感器成像模拟耦合模型是主要途径,能够实现农田多维遥感数据模拟,为农业定量遥感研究与应用提供模拟数据支持。
杨贵军柳钦火杜永明石月婵冯海宽王纪华
关键词:遥感器农田信息
地面多角度农业遥感观测装置设计与试验被引量:3
2013年
针对现有多角度对地观测设备存在机动性差、操作周期长、无法搭载较重仪器等问题,设计了一种面向作物信息快速获取的地面多角度农业遥感观测装置(GAMOD)及信息采集控制系统,利用该装置同步搭载高清相机和可见-近红外成像光谱仪(VNIHS)进行大田观测,耗时10 min(所需时间由观测角度决定)可快速获取太阳主平面(0°、180°)和垂直太阳主平面(90°、270°)下4个观测天顶角(0°、20°、40°、60°)的大豆植被影像数据。结果表明:该装置及控制软件运行良好,在多角度观测方式支持下,能有效捕捉到大豆植被三维立体的结构信息。
张东彦王秀Coburn Craig王之杰赵晋陵郝强
关键词:对地观测遥感
基于高光谱维数约简与植被指数估算冬小麦叶面积指数的比较被引量:15
2012年
高光谱遥感反演LAI时,由于实际样本数远小于光谱维数,易导致基于全谱段建立的模型不稳定。针对该问题,该文提出将基于原始光谱反射率与LAI相关性和基于光谱曲线特征的2种波段选择方式分别与主成分回归(PCR)或偏最小二乘回归(PLSR)结合的高光谱维数约简方法,估算冬小麦LAI。并选择归一化植被指数(NDVI)、增强型植被指数(EVI)、重归一化植被指数(RDVI)、修正土壤调节植被指数(MSAVI)和三角形植被指数(TVI)5种代表性植被指数,利用2009、2010年实测大田冬小麦冠层高光谱和LAI数据,将提出的基于维数约简的方法与基于植被指数的LAI估算方法进行了比较,独立样本集验证结果和交叉验证结果均表明,提出的基于维数约简的方法比基于植被指数方法的估算精度高,在交叉验证结果中,基于维数约简的方法R2最高达到0.818,相应RMSE为0.685。该研究可为后续基于高光谱的LAI估算提供参考。
付元元杨贵军冯海宽徐新刚宋晓宇王纪华
关键词:遥感光谱分析植被指数维数约简冬小麦
不同施肥决策对冬小麦生长影响的高光谱监测及对比分析被引量:3
2013年
为了明确不同变量施肥算法下的冬小麦冠层光谱特征,以及确定适宜我国气候条件的变量施肥算法,于2006年通过田间试验,分别测量了六种不同施肥决策下的冬小麦冠层光谱和产量,对这六种施肥算法进行了对比分析。结果表明,通过对施肥后冬小麦冠层光谱反射率、施肥前后反射率变化量以及不同时期的归一化植被指数的分析,得知不同施肥处理的冬小麦冠层光谱反射率存在差异,可以反映出冬小麦长势的强弱,其中基于光谱指数和作物生长模型相结合的算法(Z)进行施肥的冬小麦长势最佳。与均一施肥(W)和不施肥(CK)处理相比,变量施肥处理均显著提高小麦产量;除基于土壤养分变量施肥处理(T)外,产量变异系数明显降低,其中基于归一化SPAD值变量施肥处理(S)的变异系数最小。Z变量施肥算法综合效果最佳,S变量施肥算法在降低产量变异度方面效果最佳。拔节期施肥对开花期或灌浆初期小麦生长影响最大;并且这两时期的植被指数与产量的相关性也最好,尤其红边三角光谱指数(RTVI)最好(相关系数达到0.700),可见采用RTVI指数进行产量预测效果更优。
崔贝黄文江杨武德宋晓宇陈立平冯美臣张东彦张竞成
关键词:冬小麦变量施肥
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