农业机械学报

北大核心,CA,JST,EI,CSCD

国内刊号:11-1964/S

国际刊号:1000-1298

农业机械学报杂志2023年第4期:基于无人机多光谱的耐旱苎麻品种筛选方法

发布日期:

作者:付虹雨,王薇,卢建宁,岳云开,崔国贤,佘玮

单位:湖南农业大学,湖南农业大学,湖南农业大学,湖南农业大学,湖南农业大学,湖南农业大学,

关键词:高温干旱胁迫;苎麻;抗性筛选;无人机遥感

基金:国家重点研发计划项目(2018YFD0201106)、财政部和农业农村部:国家现代农业产业技术体系项目(CARS-16-E11)和国家自然科学基金项目(31471543)

高温干旱是影响作物生长及最终生产力的主要胁迫源。当前,无人机遥感技术已在作物倒伏和病虫害的分级监测研究中取得重大进展,但有关利用无人机遥感进行作物抗旱等级监测的研究却鲜有报道。因此,以苎麻种质资源为研究对象,提出了苎麻抗旱性量化标准,并提供了一种利用无人机多光谱遥感鉴定苎麻种质资源抗旱性的方法。首先,由专家对36份苎麻种质资源进行抗旱性分级;然后,结合无人机多光谱遥感获取的植被指数,采用随机森林(Random forest,RF)、支持向量机(Support vector machine,SVM)、决策树(Decision tree,DT)3种机器学习方法分别构建苎麻抗旱性鉴定模型,并通过苎麻在高温干旱胁迫下的表型响应检验鉴定结果;最后,基于无人机获取的遥感表型,筛选高温干旱胁迫下优质苎麻种质资源。结果表明,利用SVM构建的苎麻抗旱性鉴定模型正确率达到0.74,不同抗旱级分类F1得分范围为0.69~0.79,说明该方法能用于苎麻种质资源抗旱性评估。利用无人机遥感数据反演得到的3项苎麻表型性状(叶绿素相对含量、叶面积指数、株高)均与人工测量值具有较强的相关性,在此基础上,研究从高温干旱胁迫中筛选出了3个优质苎麻种质资源PJ-CD、WS-XM、湘苎7号。

来源:2023年第4期

《农业机械学报》期刊编辑部

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