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1.
【目的】利用高光谱成像技术对水稻纹枯病进行早期的快速无损识别,结合判别分析方法建立相应的鉴别模型。【方法】以健康和感染纹枯病的水稻幼苗为研究对象,采集叶片和冠层各180个样本的380~1 030 nm波段的360条高光谱图像,剔除明显噪声部分后,以440~943 nm波段作为水稻样本的光谱范围,分别用不同的方法预处理获得水稻叶片的光谱曲线。采用偏最小二乘–判别分析(PLS-DA)对不同预处理的光谱建模。采用MNF算法对冠层的原始光谱数据进行特征信息提取,并基于特征信息建立线性判别分析(LDA)模型和误差反向传播神经网络(BPNN)判别模型。【结果】标准正态变量变换(SNV)预处理后建立的PLS-DA模型的预测集判别正确率最高,为92.1%。基于特征信息的LAD和BPNN模型的判别结果优于基于全波段的PLS-DA判别模型。基于最小噪声分离变换特征信息提取的BPNN模型取得了最优效果,建模集和预测集正确率分别达99.1%和98.4%。【结论】采用高光谱成像技术对水稻纹枯病生理特征进行无损鉴别是可行的,本研究为水稻纹枯病的识别提供了一种新方法。  相似文献   
2.
针对丘陵山区地块面积小、农机底盘作业转向难的问题,设计了转向灵活、转弯半径小的摆转转向底盘。底盘由转向装置、浮动装置、液压系统、发动机,前桥、后桥、控制系统、PTO输出等组成,采用水冷系统以及CVT无级变速的汽油发动机与液压系统结合,实现底盘的动力匹配;通过ANSYS Workbench构建摆转转向底盘前桥、后桥、整体机构的力学模型,分析各机构不同状态下的变形参数的变化趋势,并对底盘机构易于损坏的部位进行优化。结果表明:前桥转向机构附近的配件对前桥的变形影响较大,采用5 mm厚度方钢的前桥结构变形量为0.85 mm,优化后的前桥所安装的配件采用模块化分配,使用10 mm以上方钢加工制作,保证前桥变形量稳定控制在0.3~1.0 mm;优化后的底盘后桥最大等效应力为14 MPa,变形量为0.25 mm,分别较优化前降低了33.33%和28.57%,机架的结构稳定性得到改善。通过压力测试仪器对实物平台的测试,底盘在行驶过程中的压力变化曲线平稳,启动和停止阶段所受的压力在可控制的范围内;底盘的行驶直线度、偏驶率均低于1%,且不受底盘载重的影响。  相似文献   
3.
目前,改变落后的传统型农业,实现现代化农业是我国坚定不移的基本国策,农业现代化的实现离不开农业机械化水平的提高,而想要实现这一目标,就需要中央重视农机补贴,能够注重农机补贴政策实施的效果及有效性,如此才能够将农业机械化的水平提升。  相似文献   
4.
【目的】探究准噶尔双峰驼哺乳期幼驼和成年母驼粪便菌群结构组成及多样性变化,为幼驼肠道健康发育提供重要依据。【方法】选取6~7岁体况相近的健康成年母驼12峰,以及出生日期相近(3月龄)的哺乳期母幼驼12峰,母驼与幼驼在相同饲养环境下饲养。采用直肠取粪法采集粪样,用于粪便内容物细菌16S rDNA的V3-V4区测序,并对测序数据进行相应分析。【结果】母驼粪便菌群Chao1和Shannon指数均显著高于幼驼(P<0.05);在门水平上,母驼和幼驼粪便中位于前十的菌均为厚壁菌门、拟杆菌门、疣微菌门、变形菌门、软壁菌门、螺旋体门、TM7、放线菌门、蓝藻菌门和纤维杆菌门,其中幼驼粪便中变形菌门和软壁菌门丰度均极显著高于母驼(P<0.01);在科水平上,母驼与幼驼粪便中位于前十的菌均为瘤胃球菌科、消化链球菌科、毛螺菌科、梭菌科、克里斯滕森菌科、理研菌科、疣微菌科、拟杆菌科、艰难杆菌科和普雷沃氏菌科,其中母驼粪便中消化链球菌科和梭菌科的丰度均极显著高于幼驼(P<0.01),而幼驼粪便中毛螺菌科的丰度极显著高于母驼(P<0.01);在属水平上,母驼与幼驼粪便中位于前十的菌属均为梭菌属、颤螺旋菌属、瘤胃球菌属、梭菌科-梭菌属、阿克曼菌属、5-7 N15、CF231、苏黎世杆菌属、梭菌科-SMB53和密螺旋体菌属,其中母驼粪便中的梭菌属、梭菌科-梭菌属和苏黎世杆菌属的丰度均极显著高于幼驼(P<0.01)。【结论】成年母驼粪便菌群多样性显著高于哺乳期幼驼,且稳定性较好;母驼和幼驼的粪便在门、科、属水平下的主导菌属种类均一致,但是丰度均存在差异。  相似文献   
5.
本刊于2004年第3期刊发的由国务院批准,国家发展改革委员会编制,国家林业局和国家轻工部门组织实施的《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》的消息发布后,本刊编辑部在近期接连收到了一批林业企业、印刷企业集团公司总裁、总经理与读者的来信,咨询《全国林纸体化工程建设“十五”及2010年专项规划》的具体内容、相关政策以及具体布局、目标等,为此,本刊记者带着这一系列问题采访了国家林业局副局长李育材,请他就有关问题向大家作了解答。现飨读者。记者:李副局长,前不久,《中国林业产业》编辑部收到了一批林业产业企业、印刷…  相似文献   
6.
菲菲森旺资源开发有限公司是一家在林业产业领域辛勤耕耘的民营企业。正如其名,近年来,该公司由小至大,已由最初的1亿多元投资发展到拥有几十亿元资金的国内著名的非公有制林业企业;并从今年启动了海外拓展战略,计划用3年时间进入全球8~10个国家。菲菲森旺,可谓名至实归!为此,本刊记者对该公司总裁程受珩博士进行了专访。  相似文献   
7.
在党中央、国务院的正确领导下。在全国务林人与“天保工程”实施单位的共同努力下,我国生态建设与林业产业发展取得了辉煌的成就,天保土程也不例外。现在,正值国家“十五”和“十一五”交替的重要时刻,从某种程度上说,也是“十一五”的开局之年。不久前,国家林业局局长贾冶邦指出:林业生态和产业两大体系建设要采取不同办法实行经营和管理。在林业改革上,要把国有林场和林业企业改革与现代企业制度改革联系起来,在以生态建设为主的林业发展战略前提下,加快林业产业发展。  相似文献   
8.
品牌化 新时期行业期刊发展的重要战略   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着我国改革开放的不断深入,尤其是中国加入WTO之后,有越来越多的期刊从经济上依靠、依赖主办单位转向自主经营,自负盈亏,从编辑本位转向读者本位、市场本位,积极参与市场竞争,在市场竞争中实施品牌化战略,提升营销理念,赋予期刊竞争以新的营销内涵,从而使期刊竞争发展到一个新的阶段。但是,近年来随着信息社会的不断发展和完善,其派生出的第四媒体——网络媒体也日渐成熟和壮大与发展,作为平面媒体的报刊业,受到了前所未有的冲击与挑战,而受到网络媒体冲击最大的当属期刊。因此,打造期刊品牌,顺应市场环境,并在竞争中确保生存、发展和壮…  相似文献   
9.
中国林业科技:跨越彩虹之路   总被引:2,自引:0,他引:2  
2001年6月14日,久旱的京华大地喜降甘霖,使干渴的山川与大地顿时得到了滋润。与此同时,全国林业科学技术大会在北京人民大会堂隆重召开,也使全国林业工作者与林业科技工作者感受到了从未有过的喜悦。正如中国科学院士、中国林业科学院研究员、著名生态学家蒋有绪先生在接受本刊记者采访时所言,这是一次成功的大会,时间紧,但效率却是极高的。不仅部署了如何大力推进科技进步和创新,为六大林业重点工程建设与林业跨越式发展提供强大科技支撑和不竭动力的方案,而且也为“十五”林业科技发展绘制了蓝图;同时,为林业科技人员与…  相似文献   
10.
前桥摆转式四驱底盘采用发动机-CVT-定量泵为动力源,轮边液压马达为驱动装置的开式液压阀控系统驱动,需要解决底盘在负负载工况下马达超速的问题。为此,提出一种通过对行走马达进油压力实时监测实现液压系统回油背压控制策略,并根据该控制策略为该底盘设计了一回油背压控制系统。通过AMEsim构建了整机的液压力学模型,分析了行走马达在不同工况下的液压特性,制定了回油背压控制策略。对背压控制系统进行了软硬件的设计,并进行样机试验,验证了该系统控制策略的正确性。实现了样机在正负载行驶时能得到最低的回油背压,保证能量利用最大化;样机在负负载行驶时,选择合适的回油背压,确保液压马达在安全范围内运转。  相似文献   
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