在林业智能应用问题中,经常需要对遥感图像中的非刚性目标如“火”“烟”“云”等进行识别。由于此类目标物受限于颜色不确定(或渐变)以及无固定形状,导致现有图像标注方法的性能不佳甚至失效。因此,针对如何准确地选择目标物的兴趣区域...在林业智能应用问题中,经常需要对遥感图像中的非刚性目标如“火”“烟”“云”等进行识别。由于此类目标物受限于颜色不确定(或渐变)以及无固定形状,导致现有图像标注方法的性能不佳甚至失效。因此,针对如何准确地选择目标物的兴趣区域(region of interest,ROI),进而提高像素标记的速度以及准确率进行了研究。针对图像目标物形状的非凸性,提出了任意形状ROI的像素级自动标注算法,该算法可将任意形状的兴趣区域转化为多个凸区域问题,针对分解后的每个凸壳内的像素进行提取、训练、标记。基于无人机拍摄的高清图像集,通过将其与边界框法、凸壳法、图像分割以及图像抠图方法进行实验对比,证明该方法存在易操作,符合人类视觉,求解速度快,可批量操作,且能够实现非刚性目标的像素级自动标注等特点。展开更多
对采自湖北省英山县的细茎石斛〔Dendrobium moniliforme(Linn.)Sw.〕根、茎和叶中的内生细菌及其根围苔藓内生细菌和根围土壤细菌进行分离,并采用扩增核糖体DNA限制性酶切分析(ARDRA)与UPGMA聚类分析相结合的方法对这些细菌菌株进行鉴...对采自湖北省英山县的细茎石斛〔Dendrobium moniliforme(Linn.)Sw.〕根、茎和叶中的内生细菌及其根围苔藓内生细菌和根围土壤细菌进行分离,并采用扩增核糖体DNA限制性酶切分析(ARDRA)与UPGMA聚类分析相结合的方法对这些细菌菌株进行鉴定和多样性分析;在此基础上,采用平板检测技术测定了这些细菌菌株的解磷、解钾、产生长素和嗜铁素的能力。结果显示:从细茎石斛根和茎以及根围苔藓和根围土壤中共分离获得75株细菌菌株,从叶中未分离出内生细菌。其中,源自根和茎的内生细菌菌株分别为14和7株;源自根围苔藓的内生细菌菌株偏少,仅14株;源自根围土壤的细菌菌株最多,达到40株。75株菌株可被分成33个ARDRA簇,通过16S r DNA序列测定及比对,它们分别隶属于链霉菌属(Streptomyces)、芽孢杆菌属(Bacillus)、假单胞菌属(Pseudomonas)、拉恩氏菌属(Rahnella)、潘多拉菌属(Pandoraea)、微杆菌属(Microbacterium)、赖氨酸芽孢杆菌属(Lysinibacillus)和泛菌属(Pantoea),其中芽孢杆菌属和假单胞菌属为优势属。在75株内生和根围细菌中,有22株菌株兼具解无机磷和有机磷的能力、25株菌株具有解钾能力、64株菌株具有产生长素能力、39株菌株具有产嗜铁素能力,其中有9株菌株兼具解磷、解钾、产生长素和嗜铁素的能力。总体上看,细茎石斛的内生和根围细菌数量多且多样性较高,其中9株兼具4种促生潜力的菌株可作为促进细茎石斛生长的候选菌株。展开更多
文摘在林业智能应用问题中,经常需要对遥感图像中的非刚性目标如“火”“烟”“云”等进行识别。由于此类目标物受限于颜色不确定(或渐变)以及无固定形状,导致现有图像标注方法的性能不佳甚至失效。因此,针对如何准确地选择目标物的兴趣区域(region of interest,ROI),进而提高像素标记的速度以及准确率进行了研究。针对图像目标物形状的非凸性,提出了任意形状ROI的像素级自动标注算法,该算法可将任意形状的兴趣区域转化为多个凸区域问题,针对分解后的每个凸壳内的像素进行提取、训练、标记。基于无人机拍摄的高清图像集,通过将其与边界框法、凸壳法、图像分割以及图像抠图方法进行实验对比,证明该方法存在易操作,符合人类视觉,求解速度快,可批量操作,且能够实现非刚性目标的像素级自动标注等特点。
文摘对采自湖北省英山县的细茎石斛〔Dendrobium moniliforme(Linn.)Sw.〕根、茎和叶中的内生细菌及其根围苔藓内生细菌和根围土壤细菌进行分离,并采用扩增核糖体DNA限制性酶切分析(ARDRA)与UPGMA聚类分析相结合的方法对这些细菌菌株进行鉴定和多样性分析;在此基础上,采用平板检测技术测定了这些细菌菌株的解磷、解钾、产生长素和嗜铁素的能力。结果显示:从细茎石斛根和茎以及根围苔藓和根围土壤中共分离获得75株细菌菌株,从叶中未分离出内生细菌。其中,源自根和茎的内生细菌菌株分别为14和7株;源自根围苔藓的内生细菌菌株偏少,仅14株;源自根围土壤的细菌菌株最多,达到40株。75株菌株可被分成33个ARDRA簇,通过16S r DNA序列测定及比对,它们分别隶属于链霉菌属(Streptomyces)、芽孢杆菌属(Bacillus)、假单胞菌属(Pseudomonas)、拉恩氏菌属(Rahnella)、潘多拉菌属(Pandoraea)、微杆菌属(Microbacterium)、赖氨酸芽孢杆菌属(Lysinibacillus)和泛菌属(Pantoea),其中芽孢杆菌属和假单胞菌属为优势属。在75株内生和根围细菌中,有22株菌株兼具解无机磷和有机磷的能力、25株菌株具有解钾能力、64株菌株具有产生长素能力、39株菌株具有产嗜铁素能力,其中有9株菌株兼具解磷、解钾、产生长素和嗜铁素的能力。总体上看,细茎石斛的内生和根围细菌数量多且多样性较高,其中9株兼具4种促生潜力的菌株可作为促进细茎石斛生长的候选菌株。