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機械與電子工程學院劉平教授團隊提出田間多品系小麥抽穗期實時監測方法

作者:劉平記者:通訊員:攝影: 出處:機械與電子工程學院 圖書館發布時間:2024-12-20

2024年12月,Expert systems with applications(中科院一區TOP期刊,影響因子7.5)在線發表了山東農業大學劉平教授團隊題為Real-time Monitor Heading Dates of Wheat Accessions for Breeding In-field Based on DDEW-YOLOv7 Model and BotSort Algorithm的研究論文。

在大群體中高效、高通量、無損的動態監測作物性狀已成為連接基因型與表型的育種瓶頸。小麥育種中,抽穗期的變化可以表明小麥品種對環境變異和遺傳因素的反應,對其進行動態跟蹤有助于產量預測,識別遺傳改良所需性狀,有助于識別適應性強的基因型和最佳抽穗特性,指導制定有效的育種策略。傳統的方法往往需要定期觀察,無法實時捕捉抽穗期的動態變化,勞動強度大、效率低。因此,該研究基于DDEW-YOLOv7模型和BotSort算法提出了田間育種小麥品種抽穗期實時監測方法(圖1)。

圖1 抽穗期實時監測方法

該研究首先利用構建的DDEW-YOLOv7模型和BotSort跟蹤算法實現了小麥穗的實時檢測和計數。然后,利用獲取的麥穗時序數據,生成麥穗生長曲線與增量圖并確定F1雜交小麥品種抽穗日期及估算單位面積穗密度。試驗可知,該模型在麥穗檢測方面顯著降低誤檢率,在復雜場景下具有更高的準確性和穩定性。同時在麥穗計數方面,模型的檢測結果與人工測量結果高度相似(RMSE和R2分別為91.04和0.99,圖2)。在不同品種、不同種植密度的11塊小麥地塊上,抽穗期測定的RMSE約為0.3天,估算的單位面積穗密度與真實值之間的RMSE約為6.10(圖3)。該方法為大規模估算小麥抽穗期提供了可行的解決方案,同時實現了作物生長狀況的實時評估和產量預測,為精準農業提供高通量、準確的數據支持。在氣候變化和環境脅迫條件下,將其應用于育種選擇、優化種植策略和增強氣候適應性等方面,對支持農業可持續生產和提高作物生產力具有重要意義。

山東農業大學劉平教授為通訊作者,研究方向為農業機器人與智能輔助育種關鍵技術。山東農業大學博士研究生宋緒斌為第一作者,該論文獲得山東省重點研發計劃項目的資助。

編      輯:萬    千 

審      核:賈    波 





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