基于多光谱成像系统的群体番茄叶绿素、氮素特征提取及模型研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31360291
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    48.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1301.农业信息学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

In order to achieve a rapid and non-destructive application of monitoring the growth of tomato groups with low-cost and to overcome the time and space limitations of aerospace and aerial remote sensing and to remove the disadvantages of narrow perspective caused by close spectral analysis, it proposes the feature extraction of tomato chlorophyll and nitrogen content and its study model based on multi-spectral imaging system. Firstly, with the help of the spectroscopic analysis technology, it validates and adjusts the sensitive bands to characterize the level of crop nutrition, the differential spectral characteristics and vegetation indices achieved from the pre-project studies. Secondly, according to the sensitive spectral bands, it builds a multi-spectral imaging system and makes the camera calibration complete, and then it deals with the difficulties of image segmentation and image quality degradation influenced by the factors of the complex background, the nonflatness of blades and lighting conditions. It makes possible the reconstruction of the reflectivity of the multi-spectral image and the split extraction of the best diagnostic blades. Finally, it defines the multi-spectral image characteristic parameters, from the perspectives of gray scale, color, shape and texture. Moreover, it puts forward the optimal parameters with combination of the correlation analysis, systematic cluster analysis, and the multivariate collinearity diagnosis. It constructs the model of nutrition diagnosis with the method of multivariate analysis to provide a scientific basis for the meticulous management of tomato cultivation.
为了实现快速、无损、成本低廉、适用于番茄群体的长势监测,克服航天、航空遥感的时空局限,近地光谱分析视场角偏小的弊端,提出基于多光谱成像系统的番茄叶绿素、氮素特征提取及模型研究。首先,利用光谱分析技术对前期项目已探析的能表征作物营养水平的敏感波段、微分光谱特征、植被指数进行验证及调整。其次,根据敏感光谱频带,构建多光谱成像系统,完成相机标定,进而解决复杂背景、叶片平整度、光照条件等因素造成的分割提取困难和图像质量退化问题,实现多光谱图像的反射率重建及最佳诊断叶片的分割提取。最后,从灰度、色彩、形状、纹理出发定义多光谱图像特征参数,结合相关性分析、系统聚类分析、多重共线性诊断,提取出最优参量,并采用多变量解析方法构建营养诊断模型,为番茄栽培的精细化管理提供科学依据。

结项摘要

为了实现快速、无损、成本低廉、适用于番茄群体的长势监测,开展了基于多光谱成像系统的番茄叶绿素、氮素特征提取及模型研究。首先,从原始光谱、吸光度光谱、一阶微分光谱、去除包络线光谱出发,对比分析了多种图谱净化手段,并以去除包络线和自相关分析为基础,提取了叶绿素诊断敏感波段436,564,591,612,635,683,760 nm。其次,对比研究了最大一阶导数法、多项式拟合法、拉格朗日法、线性外推法、倒高斯模型法、线性四点内插法等6种红边位置提取算法,其中线性外推法对数曲线叶绿素估测模型精度最优,其验证决定系数Rv2为0.77。随后,以营养诊断敏感波段为基础,搭建多光谱成像系统进行番茄长势监测研究。从复杂背景剔除、梯度图计算、小波变换、标记选取、分水岭分割等环节出发,实现了基于小波变换与分水岭算法融合的番茄冠层多光谱图像叶片分割,发现当选取db4小波函数、4层小波分解低频系数、阈值为18的H-maxima 变换能得到最优的目标标记结果,番茄冠层叶片分割精度为79%;为解决自然光照条件及叶片平整度差异给作物营养诊断带来的不利影响,对比分析了自适应Gamma校正、多尺度Retinex和反射率重建等3种弱化光照影响预处理方法。另外,为了给自动化采摘及番茄产量估测提供技术支持,提出量子进化算法与蚁群算法融合的树上番茄分割识别,将量子比特的两个概率幅看作是蚂蚁当前位置,在蚂蚁数目相同时,可使搜索空间加倍,同时用量子非门来实现变异操作,有效避免了传统蚁群算法陷入早熟的弊端。项目实施中,共申请发明专利1项,软件著作权1项,出版译著1部,发表学术论文10篇,其中SCI收录论文1篇,EI收录论文7篇。由于受病虫害胁迫,作物叶绿素组织将遭受破坏,光合作用减弱,过氧化物酶活性降低,运输和转化等机能衰退,本研究虽然建立了多种应用背景下的番茄营养估测模型,但并未就病害胁迫和营养素含量间的耦合关系进行深入研究,因此有必要开展番茄病虫害诊断及生理缺素等方面的研究。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(1)
基于反射光谱的PCA及BP神经网络法预测甘蔗叶片叶绿素含量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    计算技术与自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈晓;李修华;周永华;丁永军;刘小阳;马绍对;赵立安
  • 通讯作者:
    赵立安
Feature extraction of hyperspectral images for detecting immature green citrus fruit
用于检测未成熟绿色柑橘类水果的高光谱图像特征提取
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Frontiers of Agricultural Science and Engineering
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    丁永军;Wonsuk Lee;李民赞
  • 通讯作者:
    李民赞
小波变换与分水岭算法融合的番茄冠层叶片图像分割
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁永军;张晶晶;LEE Won Suk;李民赞
  • 通讯作者:
    李民赞
基于反射光谱探测与二维分析的玉米叶片叶绿素诊断
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程萌;陈香;毛博慧;孙红;李民赞;杨玮
  • 通讯作者:
    杨玮
玻璃温室环境下番茄叶绿素含量敏感光谱波段提取及估测模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁永军;张晶晶;孙红;李修华
  • 通讯作者:
    李修华

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其他文献

Notch信号阻断剂抑制鼻咽癌细胞增殖的作用及机制
  • DOI:
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  • 期刊:
    肿瘤防治研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁永军;华清泉;陈晨;陶泽璋
  • 通讯作者:
    陶泽璋
基于光谱特征参数的温室番茄叶片叶绿素含量预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁永军;安登奎;李树强;李民赞
  • 通讯作者:
    李民赞
Notch信号转导通路与肿瘤发生发展机制
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.1673-4106.2013.01.005
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    国际耳鼻咽喉头颈外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁永军;陈始明
  • 通讯作者:
    陈始明

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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