今日足彩狗推荐预测

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

ASD丨水稻耐盐碱筛选,有了无损识别新方法

日期: 2026-07-20
浏览次数: 85

ASD丨水稻耐盐碱筛选,有了无损识别新方法

背景介绍

土壤盐碱化是制约农业生产和耕地高效利用的重要因素。水稻种植具有一定的淋盐、抑盐作用,在盐碱地改良与利用中具有独特优势,但盐碱胁迫会抑制水稻生长,造成产量和品质下降。因此,快速筛选耐盐碱水稻品种,是提升盐碱地农业生产潜力的关键。传统鉴定方法周期长、工作量大且具有破坏性,难以满足高通量育种和田间快速筛选需求。高光谱技术能够无损获取作物生理信息,为水稻耐盐碱性快速评价提供了新途径,但利用生长后期叶片光谱精准识别不同品种耐盐碱能力仍需进一步研究。

基于此,北方民族大学周春艳老师团队以宁夏灵武市马家滩镇大羊其村典型轻度盐碱化钙积土稻田为试验基地,选取12个耐盐碱能力存在差异的水稻品种开展研究。团队通过采集叶片高光谱反射率数据,并结合机器学习算法,构建了耐盐碱水稻品种快速、无损识别方法。该研究成果发表于《International Journal of Optics》。

ASD丨水稻耐盐碱筛选,有了无损识别新方法

图1.试验田布局。

研究方法

研究团队以宁夏灵武市马家滩镇大羊其村轻度盐碱化稻田为试验基地,选取12个耐盐碱水稻品种,采用随机区组设计开展田间试验,共设置36个试验小区,并采集2106片叶片利用ASD FieldSpec 4地物光谱仪进行数据采集;

光谱参数:

光谱范围:350–2500 nm;

采样间隔:1.4 nm;

光谱分辨率:VNIR区为3 nm;SWIR区为10 nm;

研究人员选择晴朗无云、光照充足的正午进行采集,并在每次采样前使用标准白板进行基线校准。为降低测量误差,每片叶片进行多点扫描并取平均值;

数据分析:先对原始光谱数据进行异常值剔除、平滑降噪,并采用SNV与一阶导数方法增强有效光谱信息;随后利用CARS和RF筛选关键特征波长,再结合BPNN、SVM和KNN算法构建分类模型,最终通过准确率、F1值和Kappa系数等指标评价模型性能,筛选最优识别模型;

表1.12个耐盐碱水稻品种的产量及农艺性状。

ASD丨水稻耐盐碱筛选,有了无损识别新方法

ASD丨水稻耐盐碱筛选,有了无损识别新方法 

图2.12个耐盐碱水稻品种的光谱曲线。

 ASD丨水稻耐盐碱筛选,有了无损识别新方法

图3.基于不同特征提取方法构建的KNN分类模型的混淆矩阵。(a) KNN-CARS测试数据的混淆矩阵。(b) KNN-RF测试数据的混淆矩阵。

表2.基于不同特征提取方法构建的KNN分类模型的评估指标。

ASD丨水稻耐盐碱筛选,有了无损识别新方法 

表3.耐盐碱性分级模型综合性能比较。

 ASD丨水稻耐盐碱筛选,有了无损识别新方法

研究结果

田间表型结果显示,NY7和NY1产量优势突出,表现出较强耐盐碱潜力,而NY5和NY6产量较低,耐盐碱性相对较弱;

敏感型品种绿峰反射率(约28%~29%)显著高于耐盐型(约26%),反映叶绿素含量下降;

敏感型品种红边位置出现轻微“蓝移”,而耐盐型“红移”,印证了盐胁迫对光合器官的损伤;

最优组合:CARS-KNN,准确率97.14%,Kappa系数96.88%,训练时间仅10.68 s;

为什么CARS-KNN组合模型为最佳识别方案?

① 数据层面:CARS筛选的波长精准锚定盐碱胁迫敏感波段,有效剔除冗余信息,使不同品种在特征空间中形成清晰可分的簇群;

② 算法层面:CARS优化后的特征空间更适合KNN基于邻近样本的局部判别机制,使其在样本量有限的条件下比SVM和BPNN更高效、更稳健;

结语

从叶片光谱中解析耐盐碱信息,是作物表型鉴定向智能化发展的重要体现。该研究表明,高光谱技术能够敏锐捕捉水稻盐碱胁迫响应,结合机器学习可实现耐盐碱品种的快速、无损识别,为连接田间表型、光谱信息与智能决策提供了新途径。未来,随着多品种、多环境和多生育期数据的积累,该技术有望进一步推动作物抗逆筛选向高通量、精准化和智能化发展。

发表期刊:International Journal of Optics【影响因子:1.7】

研究单位:北方民族大学、宁夏大气环境遥感重点实验室

研究地点:宁夏灵武市马家滩镇大羊其村

使用设备:ASD FieldSpec 4 地物光谱仪

DOI:https://doi.org/10.1155/ijo/3095933

 

News / 相关新闻 More
2026 - 09 - 16
研究背景植物胁迫会引起叶片细胞结构和色素组成的改变,但现有检测方法难以兼顾无损分析、组织分层与光谱表征。传统视觉和RGB成像灵敏度有限,生化与分子检测具有破坏性,常规高光谱成像缺乏深层结构信息,而高分辨率显微技术又难以同步获取连续光谱。因此,亟需构建兼具高空间分辨率、高光谱分辨率和光学层析能力的成像平台,实现完整叶片结构与色素变化的同步、分层和无损检测。近日,新加坡南洋理工大学与曼尼帕尔高等教育学院曼尼帕尔理工学院的研究人员开发了一套结构光照明高光谱显微镜。该系统将结构光照明显微成像的光学层析能力与高光谱成像的精细光谱识别能力结合,可对完整叶片开展分层、无损的结构与色素表征。相关成果发表于《Information Processing in Agriculture》。图1.结构光照明高光谱显微镜实验方案。研究方法研究团队构建了结构光照明高光谱显微镜(SIHM),以超连续谱激光器为光源,通过...
2026 - 09 - 16
在“双碳”目标与海洋负排放(mCDR)备受关注的今天,近海贝类的碳汇功能是学术界讨论的焦点。然而,现有研究多聚焦于滤食性双壳贝类(如牡蛎)在有外源营养输入下的碳汇贡献,而对于无持续外源营养输入的自然或养殖场景,以及不同食性底栖动物(如沉积食性的泥螺)的角色,仍存在关键认知空白。近日,中国海洋大学董双林老师团队在《Journal of Environmental Management》发表研究论文,通过为期120天的中宇宙(Mesocosm)围格实验,揭示了太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)与泥螺(Bullacta exarata)在调节海洋碳固存方向上的显著差异。评价贝类碳汇,为什么不能只看“壳碳”?关于贝类能否形成碳汇,目前主要存在个体与生态系统两种评价视角。个体层面,贝类呼吸和钙化可能释放CO₂,仅以壳碳衡量固碳贡献并不充分;生态系统层面,滤食、营养盐排泄、生物沉积和收获...
2026 - 09 - 07
研究背景黍子是我国最早驯化的谷物之一,栽培历史超过1万年,至今仍是长城沿线地区的重要粮食作物。氮素直接影响黍子的生长、产量和籽粒品质,但过量施氮会降低肥料利用效率,并增加资源浪费和环境负荷。传统黍子叶片氮含量主要采用凯氏定氮法测定,虽然结果准确,但需要破坏性采样,且难以满足大田快速监测需求。无人机遥感与深度学习为作物氮素无损监测提供了新途径,但相关研究多集中于主粮作物,针对黍子的高精度估测方法仍较缺乏。近日,山西农业大学农业遗传资源研究中心王君杰老师团队在《Agronomy》发表研究,融合ASD冠层光谱、无人机RGB影像、植被指数和纹理特征,并结合机器学习与深度学习估算黍子叶片氮含量,为黍子氮素无损诊断和小杂粮表型监测提供了新的技术方法。 图1.实验区域、无人机影像和实验数据采集。(a) 中国山西省位置。(b) 山西省忻州市繁峙县位置。(c) 实验场地布局。(d) 使用ASD FieldS...
2026 - 08 - 31
研究背景干旱区森林的植物水文过程是区域水循环的重要组成部分,不仅影响群落结构、生态功能和生产力,也关系到区域物质与能量平衡。作为干旱生态系统最主要的水分输入,降水具有显著的季节差异和有限的时间可利用性。天山北麓针叶林是典型的寒温带森林,春夏降雨较为充沛,冬季寒冷漫长,降雪量较大且积雪持续时间较长,形成了独特的季节性水分供给格局。然而,在这一降水时空格局下,植物在生长季对夏季降雨与冬季来源水分的相对利用程度仍不清楚。基于此,新疆大学常顺利老师团队联合新疆生产建设兵团等团队,以天山北坡的异果小檗和黑果栒子为研究对象,借助稳定同位素技术,解析不同季节降水对土壤补给及灌木用水的贡献,为认识干旱区山地森林的水分利用策略及其对气候变化的响应提供了数据支撑。相关成果发表于《Journal of Hydrology: Regional Studies》。 图1.研究区及采样样地的位置。a为中国及天山山脉的...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 今日足彩狗推荐预测
犀牛云提供企业云服务

今日足彩狗推荐预测

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开
XML 地图