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主動學(xué)習(xí)對基于圖像的植物表型深度學(xué)習(xí)模型已經(jīng)成功地應(yīng)用于各種基于圖像的植物表型應(yīng)用,包括疾病檢測和分類。然而,有監(jiān)督的深度學(xué)習(xí)模型的成功部署需要大量的標記數(shù)據(jù),由于固有的復(fù)雜性,這在植物科學(xué)(和大多數(shù)生物學(xué))領(lǐng)域是一個重大挑戰(zhàn)。具體來說,數(shù)...
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利用無人機圖像的機器學(xué)習(xí)預(yù)測番茄生物量和產(chǎn)量首先從植物高度(PH)和植被指數(shù)(VI)圖中確定預(yù)測番茄產(chǎn)量的重要變量。這些地圖來自無人機(UAV)拍攝的圖像。其次,使用選定的變量集,檢驗多機器學(xué)習(xí)算法對番茄鮮枝質(zhì)量(SM)、果實重量(FW)和...
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深度學(xué)習(xí)實現(xiàn)玉米和高粱葉片計數(shù)自動化葉片數(shù)量和葉片出苗率是植物育種家、植物遺傳學(xué)家和作物模型學(xué)家感興趣的表型。即使對一個沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練的普通人員,計算一株植物現(xiàn)有的葉子數(shù)量也是很簡單的,但手動跟蹤數(shù)百個個體在多個時間點上的葉子數(shù)量變化卻是...
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檢測高光譜和多光譜分辨率下龍爪稷的生物物理學(xué)特性和氮狀態(tài)龍爪稷對小農(nóng)戶來說是一種重要的谷類作物,通過遙感技術(shù)對一些作物參數(shù)(比如作物生長情況和含氮量)進行可靠評估,可以促進龍爪稷的應(yīng)季管理。本研究采用偏最小二乘回歸(PLSR)選擇最佳波段法...
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測量高光譜反射率預(yù)測小麥的生理性狀數(shù)千種基因型的產(chǎn)量關(guān)鍵性狀進行快速田間測量的需求是作物育種的主要障礙,最近,葉片的高光譜反射數(shù)據(jù)已被用于訓(xùn)練機器學(xué)習(xí)模型,使用偏最小二乘回歸(PLSR)來快速預(yù)測小麥和其他物種的光合和葉子性狀的遺傳變異,然...
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自從高光譜技術(shù)應(yīng)用到農(nóng)業(yè)上之后,很多科學(xué)家進行研究將這項技術(shù)用于作物診斷。然而,由于光學(xué)設(shè)備的特性,不同圖像獲取條件下得到的反射率是不同的。并且在使用高光譜成像的過程中也沒有優(yōu)化方法來減少這種技術(shù)誤差。因此,本研究旨在尋找一種能夠反映在不同...
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3D成像計算玉米根系層次結(jié)構(gòu)和細粒度特征的方法X射線、CT、MRI等三維成像技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于植物根系結(jié)構(gòu)的研究。有許多計算工具可以從3D根部圖像中提取粗粒度特征,如總體積、根數(shù)和總根長。然而,目前還缺乏精確有效地計算細粒根系特征的方法,如...
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隨著遙感技術(shù)的不斷發(fā)展,高光譜相機作為一項前沿的光譜成像技術(shù),在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。與傳統(tǒng)的RGB相機相比,高光譜相機能夠獲取更精細的光譜信息,提供豐富的物質(zhì)成分和狀態(tài)數(shù)據(jù),為環(huán)境監(jiān)測、資源管理、災(zāi)害預(yù)警等多個方面提供了有力的...