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Developing nonlinear additive tree crown width models based on decomposed competition index and tree variables 被引量:1
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作者 Siyu Qiu Peiwen Gao +4 位作者 Lei Pan Lai Zhou Ruiting Liang Yujun Sun Yifu Wang 《Journal of Forestry Research》 SCIE CAS CSCD 2023年第5期1407-1422,共16页
Crown development is closely related to the biomass and growth rate of the tree and its width(CW)is an important covariable in growth and yield models and in forest management.To date,various CW models have been propo... Crown development is closely related to the biomass and growth rate of the tree and its width(CW)is an important covariable in growth and yield models and in forest management.To date,various CW models have been proposed.However,limited studies have explicitly focused on additive and inherent correlation of crown components and total CW as well as the influence of competition on crown radius from the corresponding direction.In this study,two model systems were used,i.e.,aggregation method system(AMS)and disaggregation method system(DMS),to develop crown width additive model systems.For calculating spatially explicit competition index(CI),four neighbor tree selection methods were evaluated.CI was decomposed into four cardinal directions and added into the model systems.Results show that the power model form was more proper for our data to fit CW growth.For each crown radius and total CW,height to the diameter at breast height(HDR)and basal area of trees larger than the subject tree(BAL)significantly contributed to the increase of prediction accuracy.The 3-m fixed radius was optimal among the four neighborhoods selection ways.After adding decomposed competition Hegyi index into model systems AMS and DMS,the prediction accuracy improved.Of the model systems evaluated,AMS based on decomposed CI provided the best performance as well as the inherent correlation and additivity properties.Our study highlighted the importance of decomposed CI in tree CW modelling for additive model systems.This study focused on methodology and could be applied to other species or stands. 展开更多
关键词 Competition decomposition ADDITIVITY crown width Spatially explicit Competitor selection
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Prediction of tree crown width in natural mixed forests using deep learning algorithm
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作者 Yangping Qin Biyun Wu +1 位作者 Xiangdong Lei Linyan Feng 《Forest Ecosystems》 SCIE CSCD 2023年第3期287-297,共11页
Crown width(CW)is one of the most important tree metrics,but obtaining CW data is laborious and timeconsuming,particularly in natural forests.The Deep Learning(DL)algorithm has been proposed as an alternative to tradi... Crown width(CW)is one of the most important tree metrics,but obtaining CW data is laborious and timeconsuming,particularly in natural forests.The Deep Learning(DL)algorithm has been proposed as an alternative to traditional regression,but its performance in predicting CW in natural mixed forests is unclear.The aims of this study were to develop DL models for predicting tree CW of natural spruce-fir-broadleaf mixed forests in northeastern China,to analyse the contribution of tree size,tree species,site quality,stand structure,and competition to tree CW prediction,and to compare DL models with nonlinear mixed effects(NLME)models for their reliability.An amount of total 10,086 individual trees in 192 subplots were employed in this study.The results indicated that all deep neural network(DNN)models were free of overfitting and statistically stable within 10-fold cross-validation,and the best DNN model could explain 69%of the CW variation with no significant heteroskedasticity.In addition to diameter at breast height,stand structure,tree species,and competition showed significant effects on CW.The NLME model(R^(2)=0.63)outperformed the DNN model(R^(2)=0.54)in predicting CW when the six input variables were consistent,but the results were the opposite when the DNN model(R^(2)=0.69)included all 22 input variables.These results demonstrated the great potential of DL in tree CW prediction. 展开更多
关键词 Mixed forests Deep neural networks crown width Stand structure COMPETITION
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Changes in the crown angulation and dental arch widths after nonextraction orthodontic treatment: Model analysis of mild crowding with high canines 被引量:1
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作者 Morio Masunaga Hiroshi Ueda Kazuo Tanne 《Open Journal of Stomatology》 2012年第3期188-194,共7页
This study was undertaken to examine which factors contributed to the correction of crowding in two patients who underwent nonextraction orthodontic treatment. A study model analysis was conducted to determine the eff... This study was undertaken to examine which factors contributed to the correction of crowding in two patients who underwent nonextraction orthodontic treatment. A study model analysis was conducted to determine the effects of the orthodontic treatment for crowding with high canines on crown angulation and dental arch width in two patients. The results showed that the crown angulation was significantly increased, indicating distal tipping in the maxillary dental arch. This tendency was most commonly observed in the premolars among the lateral teeth. With respect to the dental arch width, the largest change was evident in the first molar and first premolar regions in cases 1 and 2, respectively. On the basis of these results, up-righting of mesially tipped lateral teeth and expansion of narrow dental arches could prove to be the keys to the success of space regaining or correction of high canines and mild crowding. 展开更多
关键词 CROWDING HIGH CANINE crown Angulation Dental Arch width Model Analysis
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基于混合效应的杉木人工林冠幅模型
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作者 钟思琪 宁金魁 +3 位作者 黄锦程 陈鼎泸 欧阳勋志 臧颢 《森林与环境学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期127-135,共9页
构建杉木(Cunninghamia lanceolata)人工林单木冠幅模型,可以提高杉木冠幅的预测精度,并为杉木人工林的科学经营提供参考依据。以杉木为研究对象,基于江西省崇义县杉木人工林57个样地的7198株单木数据,对基础模型进行扩展,并构建含林分... 构建杉木(Cunninghamia lanceolata)人工林单木冠幅模型,可以提高杉木冠幅的预测精度,并为杉木人工林的科学经营提供参考依据。以杉木为研究对象,基于江西省崇义县杉木人工林57个样地的7198株单木数据,对基础模型进行扩展,并构建含林分因子和单木因子的冠幅非线性混合效应模型;采用十折交叉验证方法,以调整后的决定系数(R_(adj)^(2))、均方根误差(E_(RMS))和平均绝对误差(E_(MA))模型评价指标对各模型的预测效果进行评价。结果表明:(1)备选模型中,Logistic模型的预测效果最佳。(2)除胸径以外,有6个指标对冠幅有显著影响(P<0.05)。6个指标分别是地位指数、林龄、基尼系数(Gini系数)、林分密度指数、枝下高和大于对象木的断面积之和。添加协变量构建的广义模型较基础模型更优,R_(adj)^(2)增加了28.53%,E_(RMS)和E_(MA)分别下降了17.80%和15.72%。(3)考虑样地水平随机效应的混合效应模型优于广义模型,R_(adj)^(2)增加了27.86%,E_(RMS)和E_(MA)分别降低了35.73%和51.87%。协变量和随机效应的加入能有效提高冠幅模型的预测精度,且反映林木大小多样性的Gini系数在冠幅模拟中表现较好,值得进一步探讨该类指标在其他类型人工林模拟中的应用。 展开更多
关键词 杉木 冠幅模型 非线性混合效应模型 基尼系数 林木大小多样性
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基于实例分割技术的草莓叶龄及冠幅表型快速提取方法
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作者 樊江川 王源桥 +3 位作者 苟文博 蔡双泽 郭新宇 赵春江 《智慧农业(中英文)》 CSCD 2024年第2期95-106,共12页
[目的/意义]为解决高通量草莓叶龄及冠幅提取问题,提出一种基于移动式表型平台和实例分割技术的高通量表型提取方法。[方法]利用小型移动式表型平台对温室内盆栽草莓植株的俯拍图像进行数据获取,并利用改进型Mask R-CNN(Convolutional N... [目的/意义]为解决高通量草莓叶龄及冠幅提取问题,提出一种基于移动式表型平台和实例分割技术的高通量表型提取方法。[方法]利用小型移动式表型平台对温室内盆栽草莓植株的俯拍图像进行数据获取,并利用改进型Mask R-CNN(Convolutional Neural Network)模型对图像进行处理,以此获取草莓植株叶龄信息。首先利用带有分组注意力模块的Split-Attention Networks(ResNeSt)骨干网络替换原有网络,从而提高图像特征信息提取精度和执行效率。在训练时,利用Mosaic方法对草莓图像进行数据增强,并且使用二元交叉熵损失函数对原本的交叉熵分类损失函数进行优化,以达到更好的植株与叶片的检测准确度。在此基础上,对训练结果进行后处理,利用标定比值对冠幅进行计算。[结果和讨论]该方法能够在ResNeSt-101骨干网络下,实现80.1%的掩膜准确率和89.6%的检测框准确率,并且能够以99.3%的植株检测正确率和98.0%的叶片数量检出率实现高通量的草莓叶龄估算工作。而模型推理后草莓植株南北和东西向冠幅测试值与真实值相比误差均低于5%的约占98.1%。[结论]该方法有着较高的鲁棒性,能够为智慧农业下高通量植物表型获取与解析工作提供技术支持。 展开更多
关键词 移动式表型平台 实例分割 草莓表型 叶龄统计 冠幅 Mask R-CNN ResNeSt
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宁夏罗山松阿扁叶蜂幼虫发生的关键影响因子
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作者 兰珍珍 王新谱 +1 位作者 施兴文 董川 《浙江农林大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期735-743,共9页
【目的】研究松阿扁叶蜂Acantholyda posticalis幼虫的发生与林分因子和立地因子的关系,筛选影响松阿扁叶蜂幼虫发生的关键因子。【方法】2022—2023年,在宁夏罗山国家级自然保护区松阿扁叶蜂主要发生区域设立21块样地,调查松阿扁叶蜂... 【目的】研究松阿扁叶蜂Acantholyda posticalis幼虫的发生与林分因子和立地因子的关系,筛选影响松阿扁叶蜂幼虫发生的关键因子。【方法】2022—2023年,在宁夏罗山国家级自然保护区松阿扁叶蜂主要发生区域设立21块样地,调查松阿扁叶蜂幼虫虫口密度和林分因子及立地因子。应用逐步回归分析法筛选出影响松阿扁叶蜂幼虫平均虫口密度的关键因子;采用方差分析和相关性分析法得出松阿扁叶蜂幼虫平均虫口密度与关键因子之间的关系。【结果】逐步回归法筛选出草本盖度、冠幅、郁闭度和坡位是影响松阿扁叶蜂幼虫发生的关键因子。根据关键因子建立了幼虫平均虫口密度的线性预测方程。筛选出的4个关键因子中,草本盖度和坡位对松阿扁叶蜂幼虫的发生有抑制作用,冠幅和郁闭度对松阿扁叶蜂幼虫的发生有促进作用。【结论】松阿扁叶蜂幼虫在林下草本盖度低、林分郁闭度和冠幅大的上坡位林地易发生。建议将这些林地作为防治重点区域,调整位于上坡位的林木草本盖度至0.3以上,冠幅至2.5 m以下,郁闭度至0.7以下,实现对宁夏罗山松阿扁叶蜂幼虫种群数量的生态控制。 展开更多
关键词 松阿扁叶蜂 平均虫口密度 草本盖度 冠幅 郁闭度 坡位
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Measuring loblolly pine crowns with drone imagery through deep learning 被引量:3
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作者 Xiongwei Lou Yanxiao Huang +5 位作者 Luming Fang Siqi Huang Haili Gao Laibang Yang Yuhui Weng I.-K.uai Hung 《Journal of Forestry Research》 SCIE CAS CSCD 2022年第1期227-238,共12页
In modeling forest stand growth and yield,crown width,a measure for stand density,is among the parameters that allows for estimating stand timber volumes.However,accurately measuring tree crown size in the field,in pa... In modeling forest stand growth and yield,crown width,a measure for stand density,is among the parameters that allows for estimating stand timber volumes.However,accurately measuring tree crown size in the field,in particular for mature trees,is challenging.This study demonstrated a novel method of applying machine learning algorithms to aerial imagery acquired by an unmanned aerial vehicle(UAV)to identify tree crowns and their widths in two loblolly pine plantations in eastern Texas,USA.An ortho mosaic image derived from UAV-captured aerial photos was acquired for each plantation(a young stand before canopy closure,a mature stand with a closed canopy).For each site,the images were split into two subsets:one for training and one for validation purposes.Three widely used object detection methods in deep learning,the Faster region-based convolutional neural network(Faster R-CNN),You Only Look Once version 3(YOLOv3),and single shot detection(SSD),were applied to the training data,respectively.Each was used to train the model for performing crown recognition and crown extraction.Each model output was evaluated using an independent test data set.All three models were successful in detecting tree crowns with an accuracy greater than 93%,except the Faster R-CNN model that failed on the mature site.On the young site,the SSD model performed the best for crown extraction with a coefficient of determination(R^(2))of 0.92,followed by Faster R-CNN(0.88)and YOLOv3(0.62).As to the mature site,the SSD model achieved a R^(2)as high as 0.94,follow by YOLOv3(0.69).These deep leaning algorithms,in particular the SSD model,proved to be successfully in identifying tree crowns and estimating crown widths with satisfactory accuracy.For the purpose of forest inventory on loblolly pine plantations,using UAV-captured imagery paired with the SSD object detention application is a cost-effective alternative to traditional ground measurement. 展开更多
关键词 UAV image crown recognition Object detection crown width measurement
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新疆西天山峡谷不同坡位野核桃冻害特征
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作者 柳华清 王博 +2 位作者 贾妍妍 解欣然 张维 《干旱区研究》 CSCD 北大核心 2024年第6期1079-1088,共10页
严重的冻害影响核桃生长发育甚至导致植株死亡。采用样方法调查新疆西天山峡谷野核桃自然保护区不同坡位野核桃的冻害情况,分析了野核桃冻害的分布特征,树高、冠幅和坡位对野核桃冻害的影响。结果表明:(1)野核桃总冻害率87.1%,其中,2级... 严重的冻害影响核桃生长发育甚至导致植株死亡。采用样方法调查新疆西天山峡谷野核桃自然保护区不同坡位野核桃的冻害情况,分析了野核桃冻害的分布特征,树高、冠幅和坡位对野核桃冻害的影响。结果表明:(1)野核桃总冻害率87.1%,其中,2级冻害株的比例最大(43.4%),其次为1级(22.5%)、3级(17.5%),4级最少(3.7%)。(2)野核桃冻害株以坡中比例最大(46.5%),其次坡底(35.9%),坡顶最少(4.7%);未受冻害株以坡顶比例最大(7.4%),其次坡底(3.3%),坡中最少(2.2%)。(3)6个树高级(H)冻害株的比例依次为:H1(43.4%)>H4(19.5%)>H6(17.0%)>H5(15.7%)>H3(4.3%)>H2(0.1%)。(4)6个冠幅级(CW)冻害株的比例依次为:CW1(43.4%)>CW4(22.1%)>CW3(20.3%)>CW5(9.5%)>CW2(2.9%)>CW6(1.8%)。(5)同一坡位不同树高级和冠幅级冻害株比例差异显著(P<0.05);1级和2级冻害株主要发生在坡中和坡底,3级和4级冻害株主要发生在坡中。(6)冻害株与胸径呈显著相关(P<0.05),与冠幅呈极显著负相关(P<0.01)。保护区的野核桃植株大部分遭受冻害,野核桃植株冻害等级比例在不同坡位、不同树高级和不同冠幅级之间差异较大。本研究结果为保护区的管理和野核桃冻害的预防提供科学参考。 展开更多
关键词 野核桃 冻害 树高 冠幅 坡位 新疆
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马占相思优势木择伐对林下灌木多样性的影响
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作者 杨佳 彭文成 +2 位作者 廖立国 王如 段左俊 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期18-27,共10页
【目的】择伐是促进林下灌木生长与更新的有效手段,分析马占相思优势木择伐对林下灌木多样性影响效果与范围,构建影响范围预估模型,对制定科学合理的马占相思林择伐技术具有重要指导意义。【方法】以海南省南崖林场76株马占相思优势木... 【目的】择伐是促进林下灌木生长与更新的有效手段,分析马占相思优势木择伐对林下灌木多样性影响效果与范围,构建影响范围预估模型,对制定科学合理的马占相思林择伐技术具有重要指导意义。【方法】以海南省南崖林场76株马占相思优势木为研究对象,开展优势木择伐试验(监测年限为2014—2021年)。通过设置不同样圆大小(0.6倍冠幅、0.8倍冠幅、1.0倍冠幅、1.2倍冠幅、1.4倍冠幅)的优势木影响半径,比较与确定马占相思优势木的最大影响范围,分析不同恢复年限对林下灌木多样性的影响,构建马占相思优势木的影响范围预估模型。【结果】马占相思优势木影响灌木Shannon指数和Pielou指数的最大影响范围分别为1.0倍实测冠幅和1.2倍实测冠幅;马占相思优势木择伐能显著提高林下灌木多样性(P<0.05),通常灌木Shannon指数和Pielou指数在择伐后的5年内显著增加(P<0.05),5年以后的增幅不明显(P>0.05);影响灌木Shannon指数和Pielou指数的范围预估模型均以理查德式为最优,其决定系数均为0.702,相对均方根误差均为14.341%。【结论】从单木影响范围的角度分析马占相思优势木择伐对林下灌木多样性的影响,优势木择伐在一定范围和一定年限内可以显著改善林下灌木多样性,且最大影响范围与马占相思优势木的胸径大小密切相关。研究结论可以为后续马占相思林的密度控制以及林分改造提供有效指导。 展开更多
关键词 冠幅 物种多样性 择伐 预估模型 马占相思
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不同生境梭梭冠幅预测模型研究
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作者 董玲萍 胡晓静 杨文乐 《森林工程》 北大核心 2024年第4期1-10,共10页
冠幅是反映沙漠植被生长情况的重要变量,通过对不同生境沙漠植物冠幅预测,可为沙漠植被的科学经营提供参考。以古尔班通古特沙漠建群种梭梭为研究对象,选取常用的6种回归模型(M1、M2、M3、M4、M5、M6),以树高和地径为调查因子,建立高地... 冠幅是反映沙漠植被生长情况的重要变量,通过对不同生境沙漠植物冠幅预测,可为沙漠植被的科学经营提供参考。以古尔班通古特沙漠建群种梭梭为研究对象,选取常用的6种回归模型(M1、M2、M3、M4、M5、M6),以树高和地径为调查因子,建立高地、缓坡和平地不同生境中的梭梭冠幅模型。通过Origin和Anaconda软件对模型进行回归分析,根据4个拟合精度标准,决定系数(R2)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)、平均绝对百分比误差(MAPE),选取最优模型。模型拟合结果表明,在树高-冠幅和地径-冠幅模型中,6种回归模型的R2均大于0.5,模型拟合效果较好。3种生境下(高地、缓地、平地)树高-冠幅和地径-冠幅均以M5(三次多项式)为最优模型。6个模型都具有统计学意义(Sig.<0.001),对古尔班通古特沙漠梭梭冠幅的预测具有重要的参考价值,为维护该地区生态和植被恢复提供一定的科学依据。 展开更多
关键词 梭梭 树高 地径 冠幅 预测模型
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基于无人机可见光植被指数的森林冠幅信息提取研究——以内蒙古旺业甸林场为例
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作者 李晓晨 龙江平 《中南林业调查规划》 2024年第1期38-43,共6页
基于无人机遥感影像,以内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗旺业甸林场实验样地为例,提取树冠信息,再利用可见光植被指数对影像进行增强,以样地与单木两个尺度进行提取研究,并对提取精度进行分析。结果表明:影像灰度值标准差提高了162.61%;使用... 基于无人机遥感影像,以内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗旺业甸林场实验样地为例,提取树冠信息,再利用可见光植被指数对影像进行增强,以样地与单木两个尺度进行提取研究,并对提取精度进行分析。结果表明:影像灰度值标准差提高了162.61%;使用增强后的影像进行多尺度分割对林分树冠进行提取,精度提高了14.22%,对单木树冠进行提取,精度提高了11.48%。使用基于无人机可见光植被指数的影像增强方法可消除或降低无人机影像容易受到阴影及树冠间交叉重叠的影响,对利用遥感技术进行森林资源调查具有重要意义。 展开更多
关键词 森林冠幅 信息提取 无人机 可见光植被指数
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基于无人机遥感影像的单木冠幅提取研究
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作者 胥东海 杨旸谷 《中南林业调查规划》 2024年第2期36-40,共5页
无人机(UAV)遥感技术在森林资源调查工作中的应用变得越来越广泛,但利用遥感影像的光谱信息提取出的单木冠幅会导致分类结果精度不高,使得遥感影像对于单木冠幅的提取效果与实际应用要求仍存在一定差距。因此,提高单木冠幅的提取精度在... 无人机(UAV)遥感技术在森林资源调查工作中的应用变得越来越广泛,但利用遥感影像的光谱信息提取出的单木冠幅会导致分类结果精度不高,使得遥感影像对于单木冠幅的提取效果与实际应用要求仍存在一定差距。因此,提高单木冠幅的提取精度在基于无人机遥感影像的森林资源调查中十分重要。基于2019年在内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗旺业甸林场实地采集的数据,采用面向对象的影像分析方法,对基于无人机遥感影像的单木分割及冠幅提取进行了研究。研究结果表明:单木冠幅分割的位置精度为80.28%,面积精度为79.51%,结果基本满足森林资源调查工作的需要。 展开更多
关键词 面向对象 冠幅提取 无人机 多尺度分割 森林资源调查
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古树名木地理信息采集技术研究
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作者 卢国豪 张一贺 《测绘技术装备》 2024年第2期44-50,共7页
古树名木承载了时间印记和历史变迁,因此,古树名木的地理信息采集工作十分重要。本文提出了古树名木相关信息采集的技术方法,详细描述了古树名木冠幅测量、空间位置测量和胸围测量的具体采集要求,深入研究了古树名木信息采集涉及的测量... 古树名木承载了时间印记和历史变迁,因此,古树名木的地理信息采集工作十分重要。本文提出了古树名木相关信息采集的技术方法,详细描述了古树名木冠幅测量、空间位置测量和胸围测量的具体采集要求,深入研究了古树名木信息采集涉及的测量技术;基于古树名木调查数据处理软件,对采集的数据进行处理、生产和入库,并与已有数据进行融合更新,形成了专题数据,完成了古树名木调查数据库设计。另外,本文还结合珠海市古树名木地理信息采集项目,将该技术运用在具体项目中,为古树名木数据的采集和管理保护提供技术支撑。 展开更多
关键词 古树名木 信息采集 冠幅宽度 一树一档
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一种新型航空发动机涡轮叶片叶冠啮合面的修复技术
14
作者 徐培胜 《机械工程师》 2024年第5期144-146,共3页
以一种新型航空发动机涡轮叶片叶冠的修复过程为实例,对其修复过程进行了分析,对修复过程中存在的问题及解决方法进行了论述,对修复过程所用夹具、测具进行了简单介绍,优化了包含热加工和冷加工的工艺过程参数,成功完成了新型叶片的叶... 以一种新型航空发动机涡轮叶片叶冠的修复过程为实例,对其修复过程进行了分析,对修复过程中存在的问题及解决方法进行了论述,对修复过程所用夹具、测具进行了简单介绍,优化了包含热加工和冷加工的工艺过程参数,成功完成了新型叶片的叶冠修复。 展开更多
关键词 啮合面 叶冠 磨修 弦宽 零间隙
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基于无人机可见光影像的单木胸径估算方法
15
作者 段平 王云川 +1 位作者 晋秋梅 李佳 《测绘与空间地理信息》 2023年第1期14-17,共4页
胸径(Diameter at Breast Height,DBH)是指树木主干离地表面胸高处的直径,根据无人机可见光影像估算单木DBH对林业资产管理与评估具有重要意义。以云南师范大学呈贡校区内的银杏为研究对象,首先,获取其无人机可见光影像,基于摄影测量原... 胸径(Diameter at Breast Height,DBH)是指树木主干离地表面胸高处的直径,根据无人机可见光影像估算单木DBH对林业资产管理与评估具有重要意义。以云南师范大学呈贡校区内的银杏为研究对象,首先,获取其无人机可见光影像,基于摄影测量原理生成数字正射影像图;然后,在此基础上提取银杏单木的冠幅(Crown Width,CW);最后,建立CW与DBH的4个回归模型,通过该模型估算得到DBH值。将实际测量的DBH值与估算值进行精度验证,最终一元二次函数模型R 2为0.75,均方根误差为0.0129 m,平均误差率为3.22%,均小于其他3个模型,具有较高的精度。实验结果表明基于无人机可见光影像可以较为准确地估算单木DBH。 展开更多
关键词 无人机 胸径 冠幅 正射影像
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小兴安岭兴安落叶松人工林冠幅模型构建 被引量:1
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作者 刘索名 王君杰 +1 位作者 燕云飞 姜立春 《北京林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期79-87,共9页
【目的】使用非线性回归、混合效应模型、分位数回归以及分位数组合构建兴安落叶松冠幅模型,为小兴安岭落叶松冠幅的准确预测提供参考。【方法】利用2019年马永顺林场的60块兴安落叶松人工林实测样地数据,分别构建了广义非线性模型、分... 【目的】使用非线性回归、混合效应模型、分位数回归以及分位数组合构建兴安落叶松冠幅模型,为小兴安岭落叶松冠幅的准确预测提供参考。【方法】利用2019年马永顺林场的60块兴安落叶松人工林实测样地数据,分别构建了广义非线性模型、分位数回归模型以及混合效应模型。使用10折交叉检验,在每块样地分别随机抽取1~8株样木对两种分位数组合模型QRc-1(τ=0.1,0.5,0.9)和QRc-2(τ=0.3,0.5,0.7),以及混合效应模型进行校正,确定分位数组合与混合效应模型的最佳抽样方案并进行不同方法的对比分析。【结果】(1)模型拟合结果表明:混合效应模型拟合效果最好;中位数回归为最优的分位数回归模型,中位数回归与非线性模型的拟合统计量比较差异不大,但略优于非线性回归模型。(2)抽样校正的结果表明:当抽样数量大于2株时,模型的排序为:分位数组合QRc-2>混合效应模型>分位数组合QRc-1。(3)交叉检验结果显著性检验表明:两种分位数组合的最佳抽样方案均为4株,混合效应模型的最佳抽样方案为5株。【结论】本研究中混合效应模型和分位数组合都能提升冠幅模型的预测精度,在最佳抽样方案下,分位数组合QRc-2(τ=0.3,0.5,0.7)时的检验统计量略高于混合效应模型的检验统计量,且抽样数更少,更加节约时间和成本,因此选择抽样数为4株的分位数组合QRc-2(τ=0.3,0.5,0.7)作为最终的冠幅预测模型。 展开更多
关键词 冠幅 分位数回归 混合效应模型 分位数组合
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中长周期波作用下的斜坡堤胸墙波浪力试验研究
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作者 姜云鹏 韩新宇 +2 位作者 吴进 陈汉宝 董胜 《海洋工程》 CSCD 北大核心 2023年第4期82-90,共9页
在印度洋、大西洋沿岸,海岸工程设计波浪周期多在14 s以上,具有显著的中长周期波特征。通过以往工程项目的试验结果发现中长周期波下,规范计算的斜坡堤胸墙波浪力明显小于试验结果。因此,通过系列物理模型试验研究了中长周期波下的斜坡... 在印度洋、大西洋沿岸,海岸工程设计波浪周期多在14 s以上,具有显著的中长周期波特征。通过以往工程项目的试验结果发现中长周期波下,规范计算的斜坡堤胸墙波浪力明显小于试验结果。因此,通过系列物理模型试验研究了中长周期波下的斜坡堤胸墙波浪力。分析斜坡坡度、肩台宽度和波浪条件对胸墙波浪力的影响。通过将试验结果与我国现有规范中的经验公式计算所得结果进行对比,发现规范更适用于胸墙底淹没的情况,而对于肩台出水情况,规范计算结果小于试验结果。由此提出了一种新的波浪力计算方法,计算准确度得到明显提高。 展开更多
关键词 中长周期波 胸墙波浪力 斜坡堤 斜坡坡度 肩台宽度
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古尔班通古特沙漠南缘半固定沙丘固沙灌木株高-冠幅的空间异质性
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作者 顾亭玉 张定海 +1 位作者 单立山 张勃 《植物科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期312-321,共10页
本文在立地尺度上以古尔班通古特沙漠半固定沙丘上的4个优势固沙灌木种群为研究对象,利用变异函数分析其株高、东西和南北冠幅的各向同性和各向异性的空间变异特征。结果显示:(1)4个种群的株高和冠幅的大小顺序依次为白梭梭(Haloxylon p... 本文在立地尺度上以古尔班通古特沙漠半固定沙丘上的4个优势固沙灌木种群为研究对象,利用变异函数分析其株高、东西和南北冠幅的各向同性和各向异性的空间变异特征。结果显示:(1)4个种群的株高和冠幅的大小顺序依次为白梭梭(Haloxylon persicum Bunge ex Boiss.et Buhse)、沙拐枣(Calligonum leucocladum(Schrenk)Bge.)、油蒿(Artemisia ordosica Krasch)、蛇麻黄(Ephedra distachya L.)。除蛇麻黄和油蒿无显著差异外,4个种群的株高和冠幅两两之间均有显著差异。(2)4个种群株高和冠幅的变异函数值随间距的增加变化趋势相同,在局部范围内存在一定的波动。(3)株高和冠幅具有较强的空间自相关格局。沙拐枣种群冠幅和蛇麻黄种群株高的空间变异主要由随机性和结构性因素共同决定,而其他种群株高和冠幅的空间变异则主要由结构性因素决定。(4)4个种群株高和冠幅的空间格局较为简单,不同方向上均呈现出空间异质性。 展开更多
关键词 株高 冠幅 空间异质性 各向同性 各向异性 古尔班通古特沙漠
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无人机遥感影像提取的单木冠幅数据在桉树林分蓄积量估测中的应用 被引量:3
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作者 覃静婷 刘世男 +1 位作者 张丽琼 覃永华 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期96-102,共7页
以广西壮族自治区南宁市树木园坛里管理区为研究区域、以桉树(Eucalyptus spp.)人工林为研究对象,在坛里管理区内设置6块20 m×20 m的典型样地,实地测量单木树高、胸径(1.3 m高)、冠幅直径,获得287株桉树样木数据;样地调查同时进行... 以广西壮族自治区南宁市树木园坛里管理区为研究区域、以桉树(Eucalyptus spp.)人工林为研究对象,在坛里管理区内设置6块20 m×20 m的典型样地,实地测量单木树高、胸径(1.3 m高)、冠幅直径,获得287株桉树样木数据;样地调查同时进行无人机航拍数据采集,获取分辨率为8 cm像素影像(110张),通过正射校正、倾斜校正、投影差校正对无人机影像进行处理,消除环境因子的影响,采用面向对象的影像分析方法对遥感影像上的桉树林提取林分单木冠幅;根据样地实测数据建立冠幅-胸径模型、冠幅-树高模型,将无人机影像提取的修正后的桉树单木冠幅数据代入构建的模型中,选择相关系数最高的模型推算胸径和树高,利用桉树二元材积公式估算样地的蓄积量,分析依据无人机遥感影像提取桉树单木冠幅数据估算林分蓄积量的可行性与精确度。结果表明:利用无人机影像提取冠幅与实测冠幅之间存在显著正相关,提取的平均精度为90.85%,建立的桉树冠幅-胸径曲线估计模型,其中对数函数方程拟合效果最好(决定系数为0.799);桉树冠幅-树高模型,拟合效果最好的是三次方函数方程(决定系数为0.755)。影像提取的单木冠幅,通过模型得到的蓄积量精度为93.32%,通过模型计算的样地蓄积量与实测蓄积量比对后进行t检验(P>0.05),2组数据差异不显著,模型拟合度较好。采用面向对象的影像分析方法对桉树单木冠幅信息的提取,效果较好;利用影像提取的冠幅,通过实测冠幅-胸径模型、冠幅-树高模型,得到胸径和树高参数,推算林分蓄积量,方法可行,能够快速获取到森林资源数据情况,精度能够满足森林资源调查的应用。 展开更多
关键词 无人机影像 桉树 冠幅 蓄积量
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新疆野核桃自然保护区分枝成株野核桃胸径树高与冠幅的通径分析 被引量:1
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作者 魏海英 王博 张维 《经济林研究》 北大核心 2023年第2期120-128,共9页
【目的】研究不同发育期分枝成株野核桃冠幅及胸径、树高对其影响程度,为建立更佳冠幅预测模型及目标树经营提供理论依据,达到优化森林经营管理措施的目的。【方法】对新疆野核桃自然保护区不同坡向分枝成株野核桃生长进程中幼苗期、小... 【目的】研究不同发育期分枝成株野核桃冠幅及胸径、树高对其影响程度,为建立更佳冠幅预测模型及目标树经营提供理论依据,达到优化森林经营管理措施的目的。【方法】对新疆野核桃自然保护区不同坡向分枝成株野核桃生长进程中幼苗期、小树期、中龄期、老龄期的胸径、树高与冠幅关系进行通径分析。【结果】1)分枝成株野核桃的胸径在中龄期前生长缓慢,中龄期后生长较快,阳坡(3.6 cm·a^(-1))平均生长速率大于阴坡(3.3 cm·a^(-1));树高、冠幅在中龄期前生长较快,中龄期后生长缓慢,阳坡平均树高、冠幅生长速率(0.7、0.3 m·a^(-1))小于阴坡(0.9、0.4 m·a^(-1))。2)阳坡和阴坡分枝成株野核桃的胸径、树高、冠幅均随发育期增大而增大,同一坡向不同发育期的平均胸径、平均树高差异显著(P <0.05)。3)阳坡和阴坡同一发育期分枝成株野核桃冠幅级组成结构相似,幼苗期、小树期、中龄期、老龄期的冠幅均分别集中分布于0.1~0.5、0.1~2.0、2.0~4.5、3.0~4.0 m。4)阳坡分枝成株野核桃的胸径仅在幼苗期对冠幅的影响有负向作用,树高对冠幅的影响具有显著正向作用且随发育期增长先增加后减小;阴坡分枝成株野核桃的胸径对冠幅的影响随发育期增长由负向转为正向,树高对冠幅的影响具有正向作用且随发育期增大逐渐增大。【结论】由于分枝成株野核桃自身生长权衡机制,冠幅在不同坡向不同发育期主导因子不同,因此灵活选取生长指标预测冠幅比单一指标预测更准确。 展开更多
关键词 分枝成株野核桃 胸径 树高 冠幅 通径分析
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