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摘要:
快速、无损、准确地监测水稻穗期氮素状况,对于诊断水稻生殖生长特征、提高氮肥运筹水平具有重要意义.本研究在浙江省海宁市晚稻试验点进行田间取样试验,并获取同时期CBERS-1遥感数据,分析了试验点晚稻穗期叶片氮素与CBERS-1影像冠层光谱信息之间的关系.结果表明,水稻穗期叶片氮素含量与同期CBERS-1影像的光谱信息NDVI之间有良好的相关性,可以建立水稻穗期叶片氮素含量反演的相关统计模型.但由于遥感影像特征与水稻穗期叶片氮素含量之间存在较复杂的非线性关系,因此统计模型反演精度不够理想.因而,又尝试运用BP人工神经网络方法来反演水稻穗期叶片氮素含量,发现BP人工神经网络模型具有很强的非线性拟合能力,与统计模型相比,其水稻穗期叶片氮素含量的反演精度有显著提高.由此表明,CBERS-1遥感影像技术与BP人工神经网络方法结合可以对水稻穗期叶片氮素含量进行建模并反演,能够在较大的范围里估测水稻的氮素营养状况.
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文献信息
篇名 区域水稻穗期叶片氮素的遥感估测初探
来源期刊 核农学报 学科 农学
关键词 水稻氮素 遥感 统计模型 神经网络 CBERS-1影像
年,卷(期) 2009,(3) 所属期刊栏目 植物诱变育种·农业生物技术
研究方向 页码范围 364-368
页数 5页 分类号 S5
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郑可锋 浙江省农业科学院数字农业研究中心 47 291 10.0 14.0
2 张小斌 浙江省农业科学院数字农业研究中心 27 131 6.0 10.0
3 张浩 浙江省农业科学院数字农业研究中心 13 131 6.0 11.0
5 姚旭国 浙江省农业科学院数字农业研究中心 17 106 6.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
水稻氮素
遥感
统计模型
神经网络
CBERS-1影像
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
核农学报
月刊
1000-8551
11-2265/S
16开
北京市海淀区圆明园西路2号农产品加工研究所
1987
chi
出版文献量(篇)
4988
总下载数(次)
6
总被引数(次)
55367
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导