摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-17页 |
1.2.1 气象因素对水稻生长影响的国内外研究进展 | 第11-12页 |
1.2.2 作物病虫害高光谱监测的国内外研究进展 | 第12-15页 |
1.2.3 稻纵卷叶螟监测方法的研究进展 | 第15-16页 |
1.2.4 遥感方法对作物产量估算的国内外研究进展 | 第16-17页 |
1.3 研究目的和意义 | 第17页 |
1.4 研究内容 | 第17-18页 |
1.5 技术路线图 | 第18-20页 |
第二章 资料与方法 | 第20-24页 |
2.1 试验区概况 | 第20页 |
2.2 实验设计 | 第20-21页 |
2.3 测量方法 | 第21-22页 |
2.3.1 光谱测定 | 第21页 |
2.3.2 卷叶率计算 | 第21页 |
2.3.3 SPAD值的测定 | 第21页 |
2.3.4 LAI值的测定 | 第21-22页 |
2.3.5 生物量的测定 | 第22页 |
2.3.6 气象观测资料 | 第22页 |
2.4 数据处理方法 | 第22-24页 |
第三章 不同受害程度下水稻生理生态参数与气象条件的关系 | 第24-40页 |
3.1 无虫害条件下水稻生理生态参数的时间变化趋势 | 第24-25页 |
3.2 试验期气象条件分析 | 第25-27页 |
3.3 无虫害条件下水稻生理生态参数与气象因素的关系分析 | 第27-31页 |
3.3.1 水稻LAI值与气象因素和生长天数的关系分析 | 第27-29页 |
3.3.2 水稻SPAD值与气象因子的关系分析 | 第29-31页 |
3.4 无虫害条件下水稻生理生态参数与生长天数、气象因子关系的主成分分析 | 第31-34页 |
3.4.1 主成分分析结果 | 第32-33页 |
3.4.2 因子分析及主成分表达式计算 | 第33-34页 |
3.4.3 LAI值和SPAD值与主成分的回归模型 | 第34页 |
3.5 不同初始虫口密度下水稻生理生态参数的变化 | 第34-36页 |
3.6 不同受害程度下水稻生理生态参数与气象因素的关系分析 | 第36-38页 |
3.7 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 基于高光谱反射率的水稻生理生态参数估测模型 | 第40-54页 |
4.1 不同虫量处理下水稻各生育期高光谱反射率特征 | 第40-45页 |
4.1.1 原始光谱分析 | 第40-42页 |
4.1.2 一阶导数光谱分析 | 第42-45页 |
4.2 水稻生理生态参数与光谱反射率的相关性 | 第45页 |
4.3 水稻生理生态参数与植被指数的相关性 | 第45-48页 |
4.4 水稻生理生态参数的植被指数估测模型 | 第48-51页 |
4.4.1 单因子植被指数监测模型 | 第48-50页 |
4.4.2 多因子植被指数监测模型 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-54页 |
第五章 稻纵卷叶螟初始虫口密度与水稻产量损失关系 | 第54-64页 |
5.1 产量指标分析 | 第54-55页 |
5.2 基于高光谱特征参数的产量估算模型 | 第55-58页 |
5.3 SEINHORST模型在产量损失评估中的应用 | 第58-59页 |
5.4 两种模型反演效果比较 | 第59-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-68页 |
6.1 主要研究结论 | 第64-66页 |
6.2 本文特色和创新点 | 第66页 |
6.3 不足与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
个人简介 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |