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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
以黄淮海区域典型的智能玻璃温室——Venlo式智能玻璃温室为例进行介绍,以樱桃番茄"四情"(病情、虫情、墒情、苗情)监测为重点,通过视频监控与先进感知相结合的农情数据信息实时采集、高效低成本信息传输和计算机智能决策技术的集成应用,实现作物全生育期动态监测预警和生产管理,精品高品质航食樱桃番茄,获取可观的经济效益。  相似文献   

2.
[目的]沃柑是我国面积最大的晚熟柑橘品种,除正常春季开花结果在翌年1-3月成熟外(第一次开花结果),常有较多夏季花,所结果实在翌年6-7月成熟(第二次开花结果).为此,系统研究沃柑夏花果品质并与春花果比较,以综合评价夏花果质量,为夏花果的利用提供参考.[方法]以云南2种典型气候区的4个果园的沃柑为材料,对春花果和夏花果...  相似文献   

3.
正柑橘是典型的亚热带常绿果树,性喜温暖、湿润性气候,适应性强,耐寒性较弱,其产量和品质与气象因素关系密切~[1]。近年来,气候变化日益显现,对柑橘生产的影响也越来越明显,相关研究取得了一定的成果。陈诗婷等~[2]分析了气象条件对台州和衢州柑橘生产的影响,认为不同的气象要素在不同生长时期对柑橘的气象产量具有不同的影响。  相似文献   

4.
《蔬菜》2018,(5):31-31
正2018年3月8日,据中国农业科学院消息,农业信息研究所应用大数据分析方法揭示了气象与作物产量的关系。中国农业科学院农业信息研究所农业监测预警创新团队运用多模泛化关联分析法汇集34年2 481个气象站点日度数据和全国31省市自治区2 000多个行政县区农作物产量数据,揭示了主要农作物生长各个阶段气象要素与产量的关系。研究表明:通过实时获取农业气象信息,可以及时有效地预测作物生长  相似文献   

5.
为解决柑橘种植过程中黄龙病检测不及时、检测成本较高的问题,初步探寻基于深度学习的柑橘黄龙病远程诊断方法。通过架设在田间的设备采集柑橘植株图像信息,利用深度学习相关算法构建柑橘黄龙病病害识别模型,在柑橘生长过程中实现黄龙病在线实时监测与病害远程诊断。目前已在试验地初步开展柑橘黄龙病远程诊断试验,结果表明,田间远程诊断准确率为77.1%,已初步实现针对柑橘黄龙病的远程病害诊断,提高了实际生产过程中黄龙病的识别效率,降低了黄龙病检测成本,为柑橘黄龙病田间诊断方法研究提供了新思路。  相似文献   

6.
彭洁  余歆  朱延松  杨胜男  程莉  李仁静  江东 《果树学报》2021,38(12):2119-2134
[目的]从果实品质和分子水平上解析造成沃柑辐射诱变系渝沃无核重要表型差异的主要遗传因素,为后续柑橘品种遗传改良奠定基础.[方法]观测渝沃无核的果实品质,应用RNA-seq技术和全基因组重测序揭示渝沃无核的差异表达基因(differential expression genes,DEGs)及基因组的遗传差异.[结果]相比沃柑,渝沃无核的种子数量少、成熟期提前、果皮变厚和剥皮较难,其可溶性固形物含量、固酸比和抗坏血酸含量高,可滴定酸、转化糖含量低.渝沃无核的串联重复序列占基因组的3.44%,其所在位置基因的GO功能富集和KEGG通路富集主要涉及代谢过程和次生代谢物合成,其中只涉及RNA聚合酶活性、与物质的跨膜运动有关的ATPase活性、半乳糖代谢和过氧化物酶途径.DEGs的GO功能富集涉及碳水化合物代谢、氧化还原过程和β-半乳糖苷酶复合物,KEGG通路富集涉及苯丙素生物合成、内质网蛋白加工和次生代谢物合成.[结论]渝沃无核成熟期早,种子数量少,品质更优.渝沃无核与沃柑的串联重复序列的数目和位置存在差异;苯丙素生物合成、内质网蛋白加工、次生代谢物合成、糖代谢和植物激素有关途径及花粉相关DEGs存在差异.  相似文献   

7.
[目的]探究枝蔓牵引对金艳猕猴桃生长的影响.[方法]以10年生金艳猕猴桃为试验材料,2018-2019年连续2 a(年)对当年生枝蔓进行牵引处理,研究其对新梢生长、叶片光合能力、花芽分化、果实品质和产量的影响.[结果]与对照(CK)相比,牵引处理使新梢生长更长(增加24.4%),更加均匀,中等粗度枝段(直径6~10 m...  相似文献   

8.
以温度、湿度、二氧化碳浓度变送器等作为底层电路的监测器件,以VB计算机高级语言制作上位机监测人机界面,设计了温室生态参数网络智能监测系统,实时监测温室生态参数的变化,提示温室管理人员及时作出处理,同时系统定时保存采集的温室生态参数,供科研人员调查研究作物长势.通过系统装置投入实际运行,结果证实了温室生态参数网络智能监测系统设计的正确性与可行性.  相似文献   

9.
设施蔬菜高效栽培物联网系统利用监测设备感知蔬菜栽培过程中的墒情气象、基地环境数据以及相关视频图像,通过无线或有线信息流传输通道传送到中心控制平台。中心控制平台运用蔬菜高效栽培模型、专家决策模型和图形处理与挖掘技术,实现设施蔬菜栽培过程中的水肥一体化滴灌控制、智能自动控制和质量安全追溯。该系统能够达到设施蔬菜栽培信息化管理,提高蔬菜栽培生产质量和管理效率。实际工程现场应用表明,该系统可提高设施蔬菜高效栽培信息化和控制自动化,节约栽培成本,提高栽培质量,具有良好的经济效益,推广应用价值高。  相似文献   

10.
为了解决日光温室环境监测与调控缺乏科学生长模型和数据支撑的问题,开展了基于作物长势实时监测的日光温室物联网系统的研究和应用案例分析。应用案例表明:将日光温室环境智能监控和作物的长势监测信息相结合能够科学地反映作物的生长情况和作物在不同生长阶段对环境的要求,为下一步制定科学的作物生长调控决策模型提供参考。  相似文献   

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