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| 1 | 黄心梓木优良无性系评价与初选显示文摘为揭示黄心梓木重要性状的变异水平,初选的无性系为速生优良无性系的选择提供物质基础。以种植在河南省南阳市252个黄心梓木无性系为材料,对其2年生树高、胸径、叶长、叶宽、叶长宽比、叶片质量、比叶质量与皮孔数量等8个性状进行测定分析。方差分析结果表明,除比叶质量在不同无性系间差异不显著外,其余性状均达极显著差异水平(P<0.01)。无性系间各性状表型变异系数变化范围为7.104%~40.818%;重复力变化范围为0.101~0.859。相关性分析表明:树高与胸径、叶长与叶宽、叶长和叶宽与叶片质量均达到极显著正相关水平;比叶质量与叶长宽比、叶片质量之间达(极)显著正相关水平,但与叶宽之间呈显著负相关关系;生长性状和叶片性状相关性较弱。通过多性状综合评价法、隶属函数法和指数选择法分别对不同无性系进行评价选择,以15%的入选率分别筛选出37个优良无性系,其中,不同方法共同筛选出7个优良无性系,其树高、胸径的现实增益为10.44%和12.96%。利用综合评价法、隶属函数法和指数选择法联合选择出39、46、64、92、159、177和242共7个无性系,可以作为楸树遗传改良的首选材料。 | 薛惠芬 于晓池 付鹏跃 肖遥 刘冰洋 杨桂娟 王军辉 赵曦阳 麻文俊 | 2022 | 西北林学院学报2022,37,2: | 7 |
| 2 | 基于有效积温的NFT栽培小白菜生长模型显示文摘为明确用营养液膜栽培技术(NFT)栽培的小白菜生长模型,以春油5号小白菜为试验材料,在中以示范农场2个薄膜温室内开展4次栽培试验,采用营养液膜栽培技术进行栽培,每隔1~3 d采集小白菜的生长指标。根据小白菜对温度的响应,以有效积温为自变量,用Logistic方程构建NFT栽培小白菜生长模型,包括地上部鲜质量和干质量、地下部鲜质量和干质量、株高、叶片数、叶面积等模型,所建立模型的决定系数在0.881~0.993之间。经重复试验数据检验,小白菜地上部鲜质量、地上部干质量、地下部鲜质量、地下部干质量、株高、叶片数、叶面积等模型的预测值与实际值之间基于1∶1直线的决定系数(R2)分别为0.990、0.990、0.985、0.986、0.963、0.935、0.985,回归估计标准误差(RMSE)分别为10.01 g、0.46 g、0.80 g、0.05 g、1.28 cm、1.25张、74.81 cm^2。因此,构建的小白菜生长模型精度较高,可为温室NFT栽培小白菜生长管理调控、产量预测和经济效益分析等提供理论依据和决策支持。 | 陈永快 黄语燕 王涛 廖水兰 钟陈声 赵健 | 2020 | 江苏农业科学2020,48,17: | 5 |
| 3 | 香椿种质生长及叶部表型性状的遗传变异分析显示文摘以84个香椿(Toona sinensis(A.Juss.)Roem.)种质为材料,对其2个生长性状和18个叶部性状(包含6个质量性状和12个数量性状)进行测定。结果显示,香椿6个叶部质量性状变异类型丰富,呈现出多态化特点,单一性状的主要表型多为1~2个。苗高、地径及叶部表型等14个数量性状在种质间的差异均达到极显著水平,且除地径外,其他性状的遗传方差分量均大于环境方差分量,表明此类性状主要受遗传控制。参试的14个数量性状的平均表型变异系数为20.35%,平均遗传变异系数为16.36%;综合表型和遗传变异系数,叶柄长度较其他性状变异大,而叶片夹角稳定性最高,各数量性状(除地径外)遗传变异系数与表型变异系数之差小于7%。香椿种质各性状间Shannon-Weaver遗传多样性指数相差不大(1.892~2.069),遗传多样性水平高,具有良好的遗传改良基础。聚类分析可将84个香椿种质分为5类,类群Ⅰ表现为生长旺盛、小比叶重型;类群Ⅱ生长较快、叶片较大;类群Ⅲ种质数量最多,属生长缓慢、大比叶重型;类群Ⅳ特征为大叶片、多叶型;类群Ⅴ为小叶片、稀叶型。研究结果表明参试香椿种质变异丰富,遗传多样性水平高,能为良种选育、遗传改良等研究提供丰富的遗传材料。 | 姚程程 王俊臣 胡继文 肖遥 杨桂娟 王军辉 翟文继 麻文俊 | 2020 | 植物科学学报2020,38,1: | 4 |
| 4 | 水稻叶片几何参数无损测量方法研究显示文摘【目的】提出实现自然生长状态下的水稻叶片几何形态参数视觉无损测量,为实时监控水稻的生长状况提供准确的数据,也为农学研究者提供新的技术手段。【方法】类似曲线长度细线测量方法,在叶脉上通过手势交互绘制确定一组控制点,插值生成过控制点的3次B样条曲线,调整控制点使得B样条曲线逼近叶脉方式实现水稻叶片长度测量。在叶片最大叶宽处绘制1次B样条曲线实现水稻叶片最大叶宽测量。采用基于4个方向模板运算的距离变换算法对茎叶夹角图像进行骨架信息提取,并利用Hough变换对提取的骨架信息进行直线检测实现茎叶夹角计算。应用BP神经网络、支持向量机回归和随机森林回归算法对样本数据进行训练,以水稻叶片长度、叶片最大宽度作为输入变量对水稻叶面积进行估测。【结果】B样条曲线逼近方式计算的水稻叶长的平均绝对误差和平均相对误差分别为0.523 3 cm和2.33%,叶宽的平均绝对误差和平均相对误差分别为0.055 2 cm和6.66%。Hough变换计算的茎叶夹角平均绝对误差和平均相对误差分别为1.27°和2.46%;通过对金优458和中早35两个不同品种结果对比,相较于其他模型,发现BP神经网络模型对叶面积估测结果的均方根误差、平均绝对误差和平均相对误差分均为最低,其中JY458品种的均方根误差、平均绝对误差及平均相对误差分别为1.189 2 cm^2、1.061 cm2和4.95%,ZZ35品种的均方根误差、平均绝对误差及平均相对误差分别为1.143 1 cm^2、0.959 5 cm2和4.85%。【结论】从图像采集到测量操作过程都不与被测叶片器官进行接触,真正意义上实现了对水稻叶片几何形态参数的无损测量,且操作便捷,测量精度高,误差小,完全能够满足农学研究的需求,为其他植物器官的几何形态参数无损测量提供了一种新的普适方法。 | 杨红云 路艳 孙爱珍 杨乐 | 2020 | 江西农业大学学报2020,42,2: | 3 |
| 5 | 基于有效积温的NFT栽培生菜生长模型显示文摘以3种生菜品种为试材,在福建省海峡现代农业示范园温室内开展了3次栽培试验,每隔1~3 d,采集生菜的生长指标。根据生菜对温度的响应,以有效积温为自变量,采用Logistic方程构建生菜NFT栽培生长模型。建立了生菜地上部鲜质量、地上部干质量、地下部鲜质量、地下部干质量、株高、叶片数、总叶面积等模型,以期探明营养液膜栽培技术(NFT)栽培的生菜生长模型。结果表明:模拟模型的曲线决定系数范围在0.869~0.984,模型的预测值与实际值之间基于1∶1直线的决定系数范围在0.965~0.992,地上部鲜质量、地上部干质量、地下部鲜质量、地下部干质量、株高、叶片数、总叶面积的RMSE最大值分别为6.52 g、0.66 g、6.50 g、0.16 g、2.13 cm、1.11叶、200.09 cm^(2),模型预测效果较好。最后,用最大叶叶长和叶宽的乘积为自变量,建立了最大叶叶面积及单株总叶面积非破坏性估测模型,模型精度也较高。 | 黄语燕 王涛 廖水兰 钟陈声 陈永快 | 2021 | 北方园艺2021,,14: | 1 |
| 6 | 基于有效积温的谷子生长模型构建显示文摘在谷子(Setaria italica Beauv.)生长的各个时期拔取3株与挂牌植株长势一致的谷子进行各器官形态和生物量参数测量,基于有效积温,结合Logistic模型,构建谷子株高、地上部干物质量、叶面积随有效积温变化的生长模型。结果显示,当有效积温在700~900℃时,谷子处于拔节至孕穗期,株高的增长速率最快;当有效积温在1100~1200℃时,谷子处于拔节至灌浆期,地上部干物质量的增长速率最快;当有效积温在600~800℃时,谷子处于拔节至抽穗期,叶面积增长的速率最快,当有效积温在1000~1100℃时,谷子的叶面积达到最大;3个模型的R2分别为0.9891、0.9636、0.9649,经检验表明模型精度较高,显著性较好。基于有效积温的谷子生长模型构建可较好地预测谷子的株高、地上部干物质量、叶面积的生长变化。 | 杨凡 张吴平 郑小南 刘宇平 梁靓 李富忠 | 2021 | 湖北农业科学2021,60,5: | 1 |
| 7 | 基于改进Mask R-CNN的植物表型智能检测算法显示文摘针对高通量自动化获取的植物表型性状图像的智能检测问题,采用迁移学习和改进掩膜区域卷积神经网络(Mask R-CNN)设计植物表型智能检测分割算法。首先对残差网络进行优化,并利用特征金字塔网络(FPN)对输入图像进行特征提取;然后调整候选区域提取网络(RPN)中锚框的长宽比例和阈值,并在RoIAlign中通过双线性插值法保留了特征图的空间信息;最后改进Mask检测头,并增加特征融合机制以获得高质量的掩膜。在西瓜突变体生长情况的性状表型数据集上进行训练和检测,得到结果表明:改进后的Mask R-CNN表现出更优的检测性能,与传统Mask R-CNN相比,检测精度提高2.2%,掩膜准确率提高2.7%,检测时间减少42 ms,为提升农业精准化水平和推动智慧农业发展提供了技术支撑。 | 王晓婷 赵展 王阳 李林 | 2022 | 中国农机化学报2022,43,8: | 1 |
| 8 | 基于蔗糖产量时域变化的温室番茄光合作用的模拟与验证显示文摘为了使基于过程的作物模型(Based on Process Model,BPM)和基于结构的作物模型(Structure Model,SM)更好的衔接。该研究依据温室番茄的生理特性,分析了单位叶面积蔗糖产量与光合有效辐射的关系,建立了单位叶面积蔗糖产量子模型;利用有效叶面积与有效积温的关系公式,建立了有效叶面积的预测模型。将二者整合,构建了基于蔗糖的温室番茄光合作用模型并采用独立的试验数据对模型进行了验证。结果表明,单位叶面积蔗糖产量的预测结果的决定系数R~2和RMSE分别为0.98和0.95 g/m^(2);有效叶面积的预测结果的R~2和RMSE为0.96和0.02 m^(2);单株蔗糖产量的预测结果的R2和RMSE为0.97和48.58 mg/株。该文提出的有效叶面积初步解决了番茄因不断摘除老叶导致叶面积发展规律不断被打破导致无法准确模拟的问题,所建立的光合作用模型初步实现了基于过程的作物生长模型和基于结构的生长模型的有效融合。 | 倪纪恒 王媛媛 刘勇 毛罕平 | 2021 | 农业工程学报2021,37,8: | 0 |
| 9 | 花生叶面积指数精准快速监测方法研究显示文摘为探索适用于花生叶面积指数快速精准测量方法,基于田间调查实测数据,分别采用网格法、比叶重法、系数法、AutoCAD法以及扫描法等5种方法计算了花生不同生育时期的叶面积指数,并以基于扫描法的估算结果为对照,评价了基于其他4种监测方法估算结果的精度,并优化了系数法和比叶重法调查花生叶面积的关键技术指标。结果表明,比叶重法精度较高、监测速度较快、可操作性强,利用比叶重法监测花生叶面积指数,苗期、花针期、结荚期和饱果期叶片取样数分别为24、30、24和30片,相对误差分别为4.13%、4.07%、0.02%和0.13%,标准均方根误差为7.494%,适宜的干重比系数分别为150.00、143.26、187.58和157.20 cm^(2)/g。比叶重法是适宜于花生叶面积快速精准测量的方法。 | 董建舒 申孝军 衣若晨 李强 苗昊翠 侯献飞 陈军伟 薛铸 | 2024 | 节水灌溉2024,,2: | 0 |
| 10 | 基于辐热积的日光温室嫁接茄子养分积累模型显示文摘以茄杂2号为试材,采用嫁接栽培,分析5个施氮水平下茄子全株及茎、叶片、果实养分积累量的动态变化,建立了基于辐热积的日光温室嫁接茄子养分积累模拟模型,并对模型进行了验证。结果表明,该模型可以利用辐热积比较准确地模拟出不同施氮水平茄子养分积累量,以产量最高的F3处理作为参照,其植株N、P、K积累量的标准误差RMSE和1∶1直线决定系数R^(2)分别为4.88 kg·hm^(-2)和0.9968、0.53 kg·hm^(-2)和0.9983、7.85 kg·hm^(-2)和0.9971;茎中N、P、K积累量的标准误差RMSE和1∶1直线决定系数R^(2)分别为1.66 kg·hm^(-2)和0.9576、0.59 kg·hm^(-2)和0.9561、3.89 kg·hm^(-2)和0.9820;叶片中N、P、K积累量的标准误差RMSE和1∶1直线决定系数R^(2)分别为2.19 kg·hm^(-2)和0.9768、0.40 kg·hm^(-2)和0.9853、4.06 kg·hm^(-2)和0.9886;果实中N、P、K积累量的标准误差RMSE和1∶1直线决定系数R^(2)分别为3.92 kg·hm^(-2)和0.9915、0.48 kg·hm^(-2)和0.9902、6.57 kg·hm^(-2)和0.9853。模型精准度高,可以预测各施氮处理下茄子全株及各器官的养分积累量,为日光温室茄子生产的智能化精准施肥管理提供决策依据。 | 王泽鹏 梁志国 范凤翠 杜凤焕 刘胜尧 贾宋楠 赵楠 张哲 秦勇 郭文忠 | 2023 | 中国蔬菜2023,,2: | 0 |