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1.
UHD185成像光谱仪可分析茶叶中叶绿素的含量,从而快速、无损地鉴定茶树的健康状况和茶叶的品质。以华中农业大学茶园为研究区,通过无人机搭载UHD185成像光谱仪进行光谱测量和叶绿素含量测定,利用偏最小二乘法回归(PLSR)、向前逐步回归结合PLSR和支持向量机(SVM)非线性回归方法建立光谱数据和叶绿素含量的反演模型。结果表明,利用PLSR建立的回归模型得到的叶绿素预测值和实测值的相关系数为0.65;利用向前逐步回归结合PLSR建立的回归模型得到的叶绿素预测值和实测值的相关系数达到0.78;SVM非线性回归建模的相关性较高,预测值和实测值的相关系数为0.88。因此,可利用向前逐步回归结合PLSR和SVM非线性回归作为茶叶叶绿素含量的反演模型。 相似文献
2.
3.
Jean de la Paix Mupenzi Lanhai Li Jiwen Ge Achal Varenyam Gabriel Habiyaremye Nzayisenga Theoneste Kamanzi Emmanuel 《地学前缘(英文版)》2011,2(4):599-607
This study has focused on the processes of soil degradation and chemical element concentration
in tea-growing regions of Rwanda, Africa. Soil degradation accelerated by erosion is caused not only
by topography but also by human activities. This soil degradation involves both the physical loss and
reduction in the amount of topsoil associated with nutrient decline. Soil samples were collected from
eleven tropical zones in Rwanda and from variable depth within each collecting site. Of these, Samples
from three locations in each zone were analyzed in the laboratory, with the result that the pH of all soil
samples is shown to be less than 5 (pH < 5) with a general average of 4.4. The elements such as iron (Fe),
copper (Cu), manganese (Mn), and zinc (Zn) are present in high concentration levels. In contrast calcium
(Ca) and sodium (Na) are present at low-level concentrations and carbon (C) was found in minimal concentrations. In addition, elements derived from fertilizers, such as nitrogen (N), phosphorous (P), and
potassium (K) which is also from minerals such as feldspar, are also present in low-level concentrations.
The results indicate that the soil in certain Rwandan tea plantations is acidic and that this level of pH may
help explain, in addition to natural factors, the deficiency of some elements such as Ca, Mg, P and N. The
use of chemical fertilizers, land use system and the location of fields relative to household plots are also
considered to help explain why tea plantation soils are typically degraded. 相似文献
4.
5.
阐述了石阡县茶叶生长发育所需的光照、温度、水分、相对湿度等气候条件,并提出合理密植、适时气象保障服务,从而达到茶叶高产、稳产的目的。 相似文献
6.
7.
8.
茶叶中铅同位素比值的测定方法 总被引:10,自引:1,他引:9
为了给铅同位素示踪技术在研究茶叶中重金属铅来源的应用奠定基础,通过大量的茶叶炭化、灰化条件试验和铅的分离、纯化、富集与质谱测定试验,拟定了一套茶叶中铅同位素比值的测定方法:将称好的茶叶置于瓷坩埚中,在电热板上小火炭化完全后,移入马弗炉中灰化,用盐酸溶解灰分,转化为混合酸介质,然后上柱分离解吸,蒸干并上质谱测定.该法打破传统,改用盐酸溶解灰分,克服了用硝酸溶样总是有棕色沉淀物的难点.利用这一流程测得的茶叶样品的 207Pb/206Pb的精度( 2σ)优于± 0.05%. 208Pb强度一般均在 1 V以上.监控分析流程的国际标准物质 NBS 981的 207Pb/206Pb为 0.914 49± 0.000 04(其证书值为 0.914 64± 0.000 33),全流程本底铅为 1.6× 10-8量级. 相似文献
9.
基于2010—2022年浙江省建德市区域自动气象站的逐日数据和茶叶种植数据,将早春霜冻、夏季高温热害和冬季冻害作为评价指标,利用层次分析和加权综合评价方法,构建茶叶气象灾害综合风险评估模型。将建德市茶叶气象灾害风险划分为高、中、低3个风险等级。结果表明:建德市茶叶气象灾害综合高风险区主要集中在乾潭、杨村桥、下涯镇西北部和乾潭、三都镇东部区域。中风险区主要集中在莲花、乾潭大部、钦堂中南部、下涯、三都镇中部、大洋镇、梅城镇东部、李家西南部和大同镇北部。低风险区主要集中在杨村桥镇中南部、梅城镇中西部、乾潭镇中部和建德市中南部区域。 相似文献
10.