基于多源信息融合的稻瘟病态势感知方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31101087
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1303.农业生物系统工程学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

本项目以稻瘟病为研究对象,首次将人因研究中的"态势感知"相关理论引入稻瘟病监测预测的研究中,根据稻瘟病发生流行机理,建立稻瘟病的态势感知理论框架,包括病害发生的觉察、发生态势的理解和预测。在研究方法上,应用改进的两级可拓D-S证据理论融合水稻冠层信息和菌源信息实现稻瘟病发生的早期觉察;根据病害三角形理论和系统研究思想建立稻瘟病发生态势评估体系,并应用可拓层次分析法确定各指标权重系数,计算稻瘟病流行风险指数;应用灰色系统理论、拓扑理论与神经网络或支持向量机技术结合,建立稻瘟病发生态势预测模型,实现对病害流行风险的动态预测。通过本项目的实施,能够提高稻瘟病监测和流行预测的时效性和精度,有利于农业生产者及时进行精确的灾害管理,对保障国家粮食安全,降低生态环境污,具有重大的经济效益和生态效益;同时也对稻瘟病监测预测理论的发展具有重要的推动作用。

结项摘要

本项目以稻瘟病为研究对象,开展了病害发生的觉察、发生态势的理解和预测研究。稻瘟病发生的觉察研究主要包括对菌源信息的检测、稻瘟病发生早期水稻冠层的光谱响应机理以及两者的有效信息融合。针对菌源信息,研究了一种基于显微图像处理技术的稻瘟病孢子自动检测和计数方法,孢子正确检测的平均准确率为95.5%,满足稻瘟病菌孢子自动检测和计数要求。针对稻瘟病发生早期水稻冠层光谱信息,利用支持向量机特征约减算法(SVM-RFE),确定检测的敏感波长组合为1535nm、1027nm和637nm;采用RBF-SVM建立病害发生早期的光谱检测模型,检测准确率达到90%以上。采用D-S证据理论,建立稻瘟病发生早期的觉察模型。稻瘟病发生的态势理解研究主要包括稻叶瘟病、穗瘟病害程度检测以及稻瘟病流行风险模型的建立。结合定性分析与定量估算,提出了一种基于高光谱成像技术的水稻叶瘟病病害程度分级方法。分别在叶片和病斑尺度上完成病斑类型的有效分类,分级准确率为96.39%。提出了一种光谱词袋(Bag of Spectrum Words, BoSW)模型分析方法,分析稻穗的高光谱图像,自动评判穗瘟病害程度。分类识别精度为94.72%,高于主成分分析(PCA)、敏感波段选择等传统光谱分析方法。应用可拓理论与层次分析法结合,客观确定稻瘟病流行风险评价指标体系中各层次的相对权重,计算稻瘟病发生趋势的流行风险指数。利用图像处理技术方法,以田间拍摄的水稻图像为研究对象,对田间植物进行检测研究。通过改进归一化绿蓝差值指数IDNBG与色度模型,经过分类识别、图像阈值分割等步骤,对植物叶片进行提取。植物叶片提取正确率平均可达83.07%。针对病斑在叶片上易形成封闭边缘的特性,采用色度学模型、边缘提取和形态学等方法对田间稻叶瘟病斑进行检测。试验结果表明: 对叶瘟病斑的正确识别率可达到90.26% 。通过本项目的实施,提高了稻瘟病检测和流行预测的精度,有利于农业生产者及时进行精确的田间管理,对保障国家粮食安全、降低生态环境污染具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
基于高光谱成像技术的水稻叶瘟病病害程度分级方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑志雄;齐龙;马旭;朱小源;汪文娟
  • 通讯作者:
    汪文娟
基于叶片形态的田间植物检测方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴露露,马旭,齐龙
  • 通讯作者:
    吴露露,马旭,齐龙
基于图像处理的田间水稻叶瘟病斑检测方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    农机化研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴露露;郑志雄;齐龙;马旭;梁仲维;陈国锐
  • 通讯作者:
    陈国锐
改进Hough变换的农作物病斑目标检测方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴露露;马旭;齐龙;谭永炘;邝健霞;梁仲维
  • 通讯作者:
    梁仲维

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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