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冠幅

  • 結合放射線法和無人機影像提取冠幅估算杉木碳儲量研究
    查方法獲取樹高、冠幅和胸徑等測樹因子構建異速生長方程,不僅費時費力、效率低,而且難以大面積應用[8]。隨著無人機遙感技術的發展和普及,為樹高、冠幅和胸徑等參數的獲取提供了新方法[9]。徐永勝等用改進的分水嶺分割算法提取單木冠幅和樹冠投影面積,精度分別為79.84%和76.04%[10]。王越等采用無人機傾斜攝影測量技術構建三維模型,進而提取樹高和冠幅[11]。謝巧雅等利用無人機影像構建數字表面模型和數字高程模型,通過兩者相減,從而提取杉木樹高,精度達90.

    浙江林業科技 2023年5期2023-10-27

  • 福建省南安地區黑木相思生長指標調查
    、胸徑、東西樹冠冠幅、南北樹冠冠幅。生長質量調查:每個樣點調查2 株長勢基本一致的黑木相思,調查地上部與地下部干質量,計算各部位質量比。1.3.3 調查方法 黑木相思樹高采用測高器(SZGP RZ40 手持測高儀)測定,胸徑采用測徑器(274 L—60 m 綠光測距儀)測定,樹冠冠幅采用投影方式測定。黑木相思各部位質量測定方法為將樹葉、樹枝、樹干、根(主根、側根)分解,在烈日下暴曬,自然風干后多次稱質量,直至恒重。2 結果與分析2.1 不同調查樣點黑木相思

    天津農林科技 2023年3期2023-06-27

  • 無人機遙感影像提取的單木冠幅數據在桉樹林分蓄積量估測中的應用1)
    。在林業應用中,冠幅已被證明是一個多用途的生態指標[4],它還決定了碳封存、陰影、防風和樹木生長[14]。冠幅面積,在資源供應、樹齡評估林木的空間需求,在森林的功能和服務方面變得復雜[4,15];許多遙感應用,涉及蓄積量估算研究,其中冠幅都作為其估算時需要的重要指標[16-17]。劉俊等[18]利用Worldview-2影像不同波段紋理特征,對植被指數提取,估算森林蓄積量;馬驤等[19]利用機載激光雷達,對國外松片林的平均冠幅提取,反演蓄積量;這些研究中均

    東北林業大學學報 2023年6期2023-05-31

  • 不同施肥種類對屏邊縣禿杉種子園林木生長的影響
    83 cm,平均冠幅2.83 m,平均枝下高1.74 m。采用隨機區組試驗設計,5個處理,3次重復,每小區10株,對禿杉母樹進行追施氮、磷、鉀試驗。處理①:尿素(總N≥46.4%);處理②:磷酸二銨[(N+PO)≥64%,N∶PO∶KO=18∶46∶0];處理③:高鉀藍(總養分≥49%,N∶PO∶KO=16∶5∶28);處理④:復合肥(總養分≥25%,N∶PO∶KO=11∶8∶6);處理⑤:不施肥(CK)。每株施肥量為1 kg,于2016—2019年每年5

    安徽農業科學 2022年19期2022-10-29

  • 杉木公益林冠幅模型的擬合與評價
    木的樹高、胸徑、冠幅等是森林資源清查和森林經營管理的重要指標[1-2]。樹冠作為林木最主要的光合場所,起著為林木生長提供能量,為人類生存凈化環境的作用[3]。樹冠的形狀和體積是影響林木生長和生產力分配的重要因素,并且直接影響林木干材的質量[4-5]。在描述樹冠的眾多參數中,冠幅是直接表示樹冠大小的主要參數,也是構建林分生長模型的主要參數之一。因此,對林分冠幅生長的研究得到了國內外學者的重視[6-7]。冠幅的測量需耗費大量的人力和物力,通過模型可高效預測冠幅

    湖南林業科技 2022年4期2022-08-29

  • 古爾班通古特沙漠固沙灌木的冠幅預測模型
    特沙漠固沙灌木的冠幅預測模型路麗寧, 張定海*, 李功麟甘肅農業大學理學院數量生物研究所, 蘭州 730070以古爾班通古特沙漠中三種類型沙丘(固定沙丘、半固定沙丘和流動沙丘)上主要固沙灌木梭梭()、白梭梭()、沙拐棗()、蛇麻黃()和油蒿()為研究對象, 利用12個基礎模型建立了不同沙丘類型上所有灌木和不同類型灌木的冠幅模型。模型擬合結果表明: 不論是不同沙丘類型上所有灌木的擬合效果還是不同類型灌木的擬合效果, 固定沙丘和半固定沙丘均優于流動沙丘。同時,

    生態科學 2022年5期2022-08-04

  • 豫南地區青錢柳生長節律研究
    對象,對其苗高、冠幅生長情況進行定期觀測,研究其年生長節律,以期為青錢柳葉用林定向培育、田間管理如澆水、施肥等提供理論依據。2 材料與方法2.1 試驗地概況與試驗材料試驗地位于信陽市林業科學研究所,為亞熱帶溫熱濕潤氣候區。年平均氣溫15.3 ℃,極端最高氣溫40 ℃,極端最低氣溫-20 ℃;年平均無霜期221 d;年平均降水量1122 mm;土壤以黃褐土為主,土層深度80 cm以上;海拔97 m。試驗林為1年生實生苗造林,造林密度有3種:分別為2 m×1.

    綠色科技 2022年11期2022-07-02

  • 應用無人機可見光遙感技術估測林分蓄積量1)
    測主要通過樹高、冠幅、胸徑之間的相關性建立回歸模型估測森林參數,進而應用材積公式估算[4-5]。綜合國內外研究發現[6-11],無人機遙感技術可實現林分蓄積量的估算,既滿足現代森林經營需求的同時,亦能提升森林資源調查效率,為森林資源數據更新提供重要保障。本研究以云南松(Pinusyunnanensis)為研究對象,采用傳統調查方法結合無人機遙感技術,探索林分蓄積量的調查方法,為利用無人機遙感技術進行單木尺度云南松蓄積量估測提供技術支撐和理論依據。根據實測冠

    東北林業大學學報 2022年5期2022-06-24

  • 城市綠地微環境對土壤動物群落多樣性的影響
    主要體現在植物的冠幅以內,其中海桐的土壤動物平均密度最大,瓜子黃楊次之,而雪松、側柏的土壤動物平均密度相對較小。但4 種植物的冠幅以外土壤動物的平均密度為4 440~6 030 只/m2,未見顯著的差異。表1 綠地微環境下土壤動物平均密度 單位:只/m24 種綠地植物中海桐、瓜子黃楊與雪松的冠幅內外土壤動物平均密度差異較為顯著,均表現為冠幅以內土壤動物平均密度較高,而冠幅以外土壤動物的平均密度則顯著降低。側柏冠幅以內土壤動物平均密度為4 930 只/m2,

    麗水學院學報 2022年2期2022-04-19

  • 不同林齡中華楠林分生長比較分析
    華楠樹高、胸徑、冠幅(5a中華楠林分由于胸徑太小,故量取地徑)。1.3 數據分析采用Excel 2010 和SPSS 19.0 等軟件進行處理數據與分析。2 結果與分析2.1 不同林齡中華楠生長變化通過對5a、10a、20a、30a 的中華楠樹高調查(表1、圖1a)發現,隨著樹齡的增長,樹高逐漸增加,30a 中華楠平均樹高達16.94m,同時,樹高年生長量隨樹齡增加,表現為慢——快——慢的規律。其中,在10~20a 生長階段年增長量達到最高,平均為0.76

    現代園藝 2021年24期2022-01-10

  • 水杉原生種群胸徑樹高與樹冠的通徑分析1)
    的生長發育場所,冠幅大小和冠形等直接影響著水杉原生母樹的種子產量和林下植被的生活型,影響了種子的著地幾率、著地后的環境,與水杉的天然更新等存在密切聯系。樹冠作為林木的重要組成部分[11],是其與周圍生長環境相互作用的結果,是林木生理過程的主要場所,對林木的生長過程具有主導地位[12-13]。然而,現有的關于水杉原生種群的研究較少涉及樹冠層。通徑分析是數量遺傳學家Sewall Wright[14]在1921年提出來的一種多元統計技術,是簡單相關分析的繼續,在

    東北林業大學學報 2021年10期2021-12-03

  • 基于線性分位數組合的興安落葉松冠幅預測
    重要指標[7]。冠幅(crown width)是判斷樹冠大小的主要指標,常作為重要變量引入生物量模型[8]、削度方程[9]和樹干材積[10]等單木模型中,此外冠幅大小影響林冠的光截獲量[11],從而影響林下的生物多樣性和野生動植物分布[12]。冠幅用途廣泛,但測量費時費力,因此林業上經常采用相關模型對冠幅進行預測[2]。冠幅大小受立地條件、林分密度和林分中各種隨機因素的影響[13],通常將胸徑和其他單木或林分變量引入到基礎冠幅模型中,以降低模型預測誤差[1

    南京林業大學學報(自然科學版) 2021年5期2021-10-10

  • 施肥對三江平原丘陵區長白落葉松人工林中齡林單木樹冠圓滿度影響
    的施肥試驗,分析冠幅和冠長的變化,評價落葉松樹冠圓滿度對間伐后施肥的響應,旨在為針葉林施肥后生產力的形成機制研究提供參考。1 研究林分概況與研究方法1.1 研究林分概況此次研究的長白落葉松人工林位于佳木斯市孟家崗林場(130°32′42″~130°52′36″E,46°20′16″~46°30′50″N)82林班23小班(種子園西邊)。該處人工林營造于1988年春,初植密度為5000株/hm2,造林地類為楊樺次生林皆伐跡地。2012年冬進行首次間伐,森林資

    林業科技情報 2021年3期2021-09-01

  • 基于UAV遙感的單木冠幅提取及胸徑估算模型研究
    葉林的東西、南北冠幅,并與目視解譯提取結果相比,提取精度分別為0.765,0.856。董新宇等[9]通過引入DBI指數自動化確定K-means聚類的最優聚類數目,對影像像素進行標記,利用高斯馬爾可夫隨機場模型對影像進行分割得到單株立木樹冠信息,結果表明,單株立木識別總體精度分別為89.52%和95.65%、單木樹冠提取精度分別為81.90%和95.65%,均具有較好地適用性。冠幅、樹冠面積和樹高是胸徑建模中最常用的變量[10-11],且胸徑越大,冠幅越大[

    林業資源管理 2021年3期2021-08-05

  • 不同林分密度胡桃楸胸徑、樹高、材積與冠幅關系
    樹高及單株材積對冠幅的影響程度,利用通徑分析及相關分析的方法,對黑龍江省張廣才嶺林區3種密度等級(Ⅰ:≤ 500株/hm2,Ⅱ:>500~600株/hm2,Ⅲ:≥600株/hm2)下次生林中優勢樹種胡桃楸的胸徑、樹高、單株材積與冠幅之間的關系進行分析。結果表明:①隨著林分密度的增大,冠幅的生長速度逐漸降低,在Ⅰ級密度的林分中胡桃楸冠幅漲幅最大,高于密度Ⅱ的40.27%。從分級效果來看,隨著林分密度的增加,胡桃楸冠幅的分布更加集中,Ⅲ級密度下其冠幅主要分布在

    森林工程 2021年3期2021-07-20

  • 湖南省櫟類次生林冠幅—胸徑模型模擬研究
    反映[1-2]。冠幅是反映樹冠結構最常用的指標,常被用來估算樹冠表面積、樹冠形狀、林分郁閉度等重要變量;此外,冠幅也是林分模型擬合、林木可視化模擬的重要參數[3]??梢钥闯?,冠幅在林業中的應用范圍廣泛、應用價值較高,但在實際調查過程中,對于分布范圍廣、面積大的林分,冠幅的測定往往會耗時耗力。因此,有必要建立精準有效的預測模型來預測冠幅。目前,關于冠幅模型的構建主要包括簡單模型[4-7]與廣義模型[8-10](包括再參數化模型、含啞變量(固定效應)模型、混合

    湖南林業科技 2021年3期2021-07-02

  • 不同林齡杉木人工林冠幅與生長因子的關系
    身生產力[9]。冠幅、冠長率是描述樹冠結構的兩個重要因子[10],其中冠幅是樹木可視化的重要參數,也是反映森林生長收獲情況的重要變量[11]。冠幅生長可預測單株生長量,胸徑是單株立木測定基本因子之一,但冠幅和胸徑的生長均受限于樹木生長空間[8]。利用胸徑-冠幅模型可以科學確定目標樹之間最合理間距,有效地預測單位面積內目標樹的最大承載數量[12]。一些學者引入樹高[13]、胸徑[14]、立地質量[15]、冠長[16]、樹冠比例[17]等因子進行擬合分析,發現

    中南林業科技大學學報 2021年5期2021-06-01

  • 藏東南高山松異速生長關系的海拔差異性
    結構[1],其中冠幅和冠高率是描述樹冠結構的2 個重要因子。同時樹高作為植物獲取光資源最重要的構型補償方式[2],與胸徑、冠幅一起綜合反映了植物的光合同化能力[3]。當植物受到外界環境壓力時,通過自身調節以維持種群的穩定性,在主要功能性狀間產生異速生長,從而表現出植物表型可塑性[4-5]。植物為使自身在生存競爭和對抗環境壓力中良好發育,通過改變光合作用產物在株高、冠幅、胸徑、林分密度等主要元素間的平衡性分配[6],充分發揮自我調節功能,這體現了植物在生存過

    湖南農業科學 2021年2期2021-05-17

  • 5種生態景觀樹種不同坡度種植的成活率和生長冠幅分析
    .2 cm,平均冠幅42 cm,共230株;山杜英為骨架苗,帶土球,平均胸徑5.6 cm,平均冠幅45 cm共300株;雞冠刺桐為骨架苗,無土球,平均胸徑6.5 cm,平均冠幅48 cm,共200株;紅千層為骨架苗,帶土球,平均胸徑5.6 cm,平均冠幅43 cm,共120株;紅榕為骨架苗,帶土球,平均胸徑5.8 cm,平均冠幅47 cm,共109株。1.3 種植設置種植共設4個不同坡度地塊。其中A地塊代表緩坡,地面坡度為13°,面積0.27 hm2;B地

    農技服務 2021年1期2021-04-15

  • 大葉香樟行道樹不同樹形對生長的影響
    的樹木對其胸徑、冠幅和枝下高進行測定研究。通過不同樹形對生長影響的探討,揭示不同樹形與生長關系的一般規律,為該樹種行道樹的實踐應用提供參考依據。1 材料與方法1.1 觀察材料調查研究設在位于陜西漢中市漢臺區的蓮湖路進行,該路段是二十世紀90年代漢中市新規劃建設的一條東西走向城區道路。該路段地處東徑107°03′,北緯33°07′,年平均氣溫14.5℃,極端最低氣溫-10.1℃,年均降水量855.3 mm,年平均無霜期234 d,年均日照時數1 478.4

    陜西農業科學 2020年12期2021-01-20

  • 地形對羅漢松幼林生長的影響
    樹高、地徑和樹冠冠幅(以下簡稱冠幅)。2 結果與分析山地種植羅漢松,經過6年管護初步取得成效,調查12個標準地的樹高為1.22~3.32m,平均樹高為2.28m;地徑為2.3~4.7cm,平均地徑為3.3cm;冠幅為0.48~1.52m,平均冠幅為0.99m。將12個標準地調查得到的羅漢松樹高、地徑和冠幅進行統計列于表1。2.1 坡位與坡形對羅漢松樹高的影響從表1可以看出,坡位與坡形對6a羅漢松的樹高有影響,不同坡位與坡形之間的樹高存在著差異。樹高在不同坡

    農村實用技術 2020年12期2020-12-28

  • 小興安嶺針闊混交林碳匯結構特征的研究
    匯累積傾向于較大冠幅、較高混交度、較小競爭指數和隨機分布狀態的林木,但個別林型存在差異,原始林碳匯累積傾向于中度混交(混交度0.5)狀態的林木,過伐林碳匯累積傾向于團塊狀分布(角尺度0.75)狀態的林木;②針闊混交林內林木的碳匯量與冠幅存在顯著的正向相關關系,與競爭指數存在顯著的負向相關關系;③成熟林木個體占據較高的資源和空間生態位,碳匯累積處于優勢地位,可從垂直空間角度增加林分錯層空間的資源利用效率。合理的增加非頂級群落林分的混交比例有利于碳匯累積的增加

    森林工程 2020年6期2020-12-14

  • 不同主枝個數對每叢藍莓生長和產量的影響
    6 a后的樹高、冠幅和產量等指標進行分析對比,結果表明:每叢留養3~4個主枝的夏普藍藍莓,兩地的樹體平均高149.94 cm、平均冠幅151.89 cm,平均產量1 798.34 kg/667 m2,表現最好;生長表現較弱的為每叢留養主枝個數為7~8個的夏普藍藍莓,其樹體矮(115.3 cm)且冠幅?。?28.24 cm),產量低(996.67 kg/667 m2);不同地點4種處理之間的樹高、冠幅和產量均達到極顯著差異,P≤0.000 3。為此,在藍莓栽

    山西果樹 2020年5期2020-09-26

  • 德昌杉無性系種子園生長性狀異速生長關系初步研究
    達3 m[5],冠幅小,材質優良,單位面積產材量高[6],是培育杉木速生材、大徑材的優良種質資源[7],為國家三級保護樹種,川西南山地一個極為重要的速生用材樹種之一[8-9],也是優良的民用建筑用材樹種,具有較大的開發利用價值。目前國內外對德昌杉的研究相對較少,主要包括組織培養[10]、胞核學[4]、有效成分分析等方面的研究[9]。異速生長關系(Allometric relationship) 是指生物體某兩個性狀的相對生長速率不相同的現象[11],是由物

    四川林業科技 2020年4期2020-09-11

  • 不同育苗密度對麻楝生長的影響研究
    其對苗高、米徑、冠幅等指標的影響。結果表明,在育苗密度為100cm×100cm的條件下,麻楝生長最佳,適宜苗圃培育苗木。關鍵詞:麻楝;育苗密度;米徑;苗高;冠幅中圖分類號 S79文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)14-0085-02麻楝(Chukrasiatabularis A. Juss.)為楝科麻楝屬喬木植物,高可達25m,喜陽耐寒,幼樹耐陰,對土壤要求較高[1]。樹形美觀,偶數羽狀復葉,常用于道路兩旁綠化行道樹以及園林綠化,木材堅

    安徽農學通報 2020年14期2020-08-06

  • 格木山地造林幼林生長規律研究
    35 cm,平均冠幅18 cm。種子采自于云南省林業科學院熱帶林業研究所20年生長健壯、無病蟲害,生長旺盛的母樹。1.3 試驗方法試驗采用隨機區組設計,株行距為3 m×4 m,定植塘規格為40 cm×40 cm×50 cm,定植時間為2015年7月,定植一個月后調查成活率,發現死亡植株及時補植。于2016年8月、2017年8月、2018年8月和2019年8月隨機抽取90株苗木和幼樹固定觀測其樹高、地徑和冠幅生長量,將觀測數據輸入EXCEL電子表格中,求其平

    林業調查規劃 2020年4期2020-07-16

  • 北京松山自然保護區主要樹種冠幅預測模型研究
    DBH)、樹高、冠幅、林地面積、蓄積量、年齡、優勢樹種等[2]。樹高和胸徑是反映立木質量和生長量的最基本因子[3],也是計算森林蓄積量、生物量、碳儲量的基礎。樹冠是樹木進行光合作用和蒸騰作用的重要場所,冠幅是樹冠結構的重要特征因子之一,是預測樹木生物量、樹冠表面積、林分郁閉等的重要變量[4],因其相較于其他樹冠結構因子直觀且較易觀測,也是在樹冠中被研究最多的形態變量,在單木生長模型中常作為協變量預測樹高和胸徑生長量以及樹木枯損等[5-6]。對樹木冠幅的定量

    中國農業科技導報 2020年4期2020-03-16

  • 光照強度對‘紅寶石’多肉葉片呈色及冠幅的影響
    ,葉片顏色與植株冠幅隨之變化。目前人們往往注重植物的快繁與批量生產,忽視了‘紅寶石多肉植物的顏色與株型表現。擬通過控制光照強度,探究不同光照強度下葉片顏色與冠幅的變化。處理光照強度4000~5000 Lx為‘紅寶石多肉植物株型適宜生長環境,但葉片顏色變化不豐富。處理光照強度6000~7000 Lx,‘紅寶石多肉植物葉片顏色變化豐富,但株型不良。結果表明,在適宜生長環境下,一定光照強度范圍內,‘紅寶石多肉植物冠幅隨著光照強度的增大而增大。隨著處理光照強度的增

    現代園藝·綜合版 2020年4期2020-01-06

  • 薄殼山核桃在重慶涪陵的引種表現
    標(地徑、樹高、冠幅)、開花物候觀察及掛果情況進行調查測定[3-4],以為薄殼山核桃在涪陵區的適生性進行評價,為薄殼山核桃在涪陵地區引種栽培提供理論依據。關鍵詞 薄殼山核桃;樹高;冠幅;結果1 材料與方法1.1 試驗地概況薄殼山核桃品種園位于重慶市涪陵區珍溪鎮杉樹灣村,地理位置為北緯29°27,東經107°11,海拔高度750m;年平均氣溫在12℃至15℃之間,最低氣溫在-2.5℃,積溫在5300-5600℃之間,年降雨量在1150-1350mm之間。薄殼

    農家致富顧問·下半月 2019年9期2019-11-21

  • 不同施肥處理對塞罕壩華北落葉松生長的影響
    苗木樹高、基徑和冠幅均高于未施肥的林木;施用尿素二銨的苗木,比施用復合肥苗木在增加樹高、基徑和冠幅方面的效果好。關鍵詞:華北落葉松;施肥;生長;樹高;基徑;冠幅中圖分類號 S79文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)01-0124-02近幾年的研究表明,一些地區的人工林存在土壤酸化、地力衰退等現象。馬慶祥等[1-2]研究了不同代數杉木土壤養分時發現,杉木二代人工林出現地力衰退現象;曾凡鵬等[3]研究遼東地區的落葉松時發現,隨著林齡的增加,土

    安徽農學通報 2019年1期2019-02-14

  • 造林密度、施肥對西南樺輕基質網袋幼樹生長的影響
    調查苗高、地徑、冠幅,造林時進行一次數據調查,造林后各處理撫育管理一致,造林后1a進行調查比較。(2)施肥試驗。試驗采用3因素、3水平,設1組對照、3次重復,每個處理30株,采取固定編號樣株調查苗高、地徑、冠幅,施肥6個月后進行調查比較。施肥方法:在幼樹根部10~15 cm處挖半環狀溝施入,試驗設計見表1。表1施肥試驗設計表水平因素 肥種(A) 施肥量(B) 1尿素502尿素∶過磷酸鈣=1∶11003復合肥1504對照 04 結果與分析4.1 不同造林密度

    綠色科技 2018年19期2018-12-19

  • 太白山自然保護區紅豆杉資源狀況研究
    每棵樹木的高度、冠幅、胸徑及生長狀況等特點。通過對紅豆杉資源的調查一方面填補了保護區在紅豆杉研究上的空白,另一方面也對今后保護紅豆杉資源提供了參考資料。關鍵詞:南方紅豆杉;分布;高度;胸徑;冠幅中圖分類號:S791.4文獻標識碼:A文章編號:1674-9944(2018)4-0029-051 引言南方紅豆杉(var.mairei)為常綠喬木,樹皮淡灰色,縱裂成長條薄片;芽鱗頂端鈍或稍尖,脫落或部分宿存于小枝基部。葉2列,近鐮刀形,長1.5~4.5 cm,背

    綠色科技 2018年4期2018-01-24

  • 不同土壤類型對黃花磯松野生苗生長的影響
    好、株高、根莖、冠幅及生物量均達到了最大值,流動沙丘長勢最差,各項指標顯著低于其他樣地。關鍵詞:黃花磯松;土壤;株高;根莖;生物量;冠幅黃花磯松(Limonium aureum)又稱黃花補血草、金色補血草,為蘭雪科多年生草本。多生于灘地、湖盆、戈壁、石質山坡、流動沙丘等干旱荒漠環境下。我國呼倫貝爾沙地、渾善達克沙地、毛烏素沙地、烏蘭布和沙漠、騰格里沙漠及甘肅河西走廊沙地、華北北部等均有分布。黃花磯松花色艷美,繁密華貴,保持時間極長,可作插花中的配材和襯花,

    現代園藝 2017年7期2018-01-10

  • 基于無人機高分影像的冠幅提取與樹高反演
    無人機高分影像的冠幅提取與樹高反演劉曉農1,旦 增2,邢元軍1(1.國家林業局中南林業調查規劃設計院,長沙 410014;2.西藏自治區林業調查規劃研究院,拉薩 850000)以湖南省攸縣黃豐橋林場無人機(UAV)高分影像和地面樣地調查數據為基礎,利用Definiense Cognition 8.0軟件,對影像進行多尺度分割,確定最佳的冠幅分割參數,同時進行平滑處理,利用平滑后的影像冠幅與實測樹高,建立冠幅樹高曲線估計模型和非線性聯立方程組反演模型。建立的

    中南林業調查規劃 2017年1期2017-12-19

  • 模擬氮沉降對荊條灌木“肥島”土壤養分的影響
    沉降水平的增加,冠幅內外和土層間養分差異增大,土壤養分的增長率隨之加大;氮沉降在一定程度內加劇了“肥島”的富集效應,且氮沉降量越大,這種富集效應越顯著。這些研究結果可為研究灌木“肥島”對外源氮的響應機制及保育作用提供參考。荊條;氮沉降;肥島;影響;土壤養分人類活動向大氣中排放的大量氮化物,使得自然界中氮沉降日益加劇,而外源氮含量的增加將改變土壤養分原始狀態,影響植物的生長,對生態系統結構產生較大影響[1- 3]。近年來,我國陸地生態系統中氮沉降量出現顯著升

    生態學報 2017年18期2017-11-03

  • 基于UAV高分影像的楊樹冠幅提取及相關性研究
    V高分影像的楊樹冠幅提取及相關性研究李 赟1,2,溫小榮,1,2*,佘光輝1,2,林國忠1,2(1.南京林業大學南方現代林業協同創新中心,江蘇 南京 210037; 2.南京林業大學林學院,江蘇 南京 210037)[目的]以無人機高清影像為數據源,結合樣地實地調查數據,研究楊樹冠幅提取及其與胸徑和林分蓄積量的相關性,為無人機森林調查技術提供一種思路和方法。[方法]基于無人機高分影像及實地調查數據,采用面向對象法,對楊樹林木冠幅進行分割與提取,通過實地測量

    林業科學研究 2017年4期2017-08-07

  • 沙地樟子松人工林林木胸徑、冠幅等生長指標與林齡相關性研究
    人工林林木胸徑、冠幅等生長指標與林齡相關性研究周鳳艷(遼寧省固沙造林研究所,遼寧 阜新 123000)通過對章古臺地區的10~60 a林齡樟子松人工林的樣地進行樹齡、胸徑、冠幅、枝下高等指標調查、觀測,并使用SPSS進行分析。結果顯示:沙地樟子松人工林的胸徑生長量、枝下高高度與林齡有極顯著相關性;冠幅大小與林齡有顯著相關性;各生長量兩兩之間有極顯著相關關系,且隨樹齡的增加而增長,立地條件的差異可能會延長或縮短這種進程,但不會改變這種趨勢。胸徑生長量、冠幅

    防護林科技 2017年2期2017-07-07

  • 白蘭大樹截干后的生長情況初報
    白蘭大樹的胸徑、冠幅、梢長、梢粗、花開情況以及受損程度的觀測。結果表明,截干成活率100%,白蘭大樹在截干管理的方式后,胸徑、冠幅、梢長、梢粗、花開情況以及受損程度,在不同組間有個別差異,在試驗進行的第三年,大部分都恢復了長勢和景觀用途。關鍵詞:截干;生長情況;胸徑;冠幅;損害程度中圖分類號:S688文獻標志碼:A文章編號:1671-2641(2017)02-0071-06收稿日期:2017-03-24修回日期:2017-04-13Abstract: Us

    廣東園林 2017年2期2017-06-27

  • 大興安嶺地區天然興安落葉松疏開木冠幅預測模型1
    興安落葉松疏開木冠幅預測模型1張樹森1,賈煒瑋2*,王玉霞2,高慧淋2(1.黑龍江省尚志國有林場管理局,黑龍江 尚志 150600;2.東北林業大學 林學院 哈爾濱 150040)基于2016年大興安嶺地區十個林業局的天然興安落葉松林樣地調查數據,實測樣地內疏開木的胸徑與東、西、南、北四個方向的冠幅。分析疏開木胸徑與冠幅之間的關系,采用線性模型和非線性模型作為備選模型,分別構建了天然落葉松的冠幅預測模型,經過擬合優度指標與檢驗結果進行最優模型的選取。將所有

    森林工程 2017年3期2017-05-17

  • 刺槐立木地上生物量方程模型研建
    因子樹高、地徑、冠幅以及地徑平方與樹高乘積為自變量,以立木地上部分(不含樹葉)生物量即自然風干質量為因變量,應用SPSS 17.0軟件對數據進行統計和回歸分析,構建生物量估測模型。對初選出的20個估測模型采用決定系數R2和SEE值進行模型擬合效果檢驗,優選出4個估測模型。對優選出的4個估測模型以總相對誤差(RS)、平均相對誤差(EE)、平均相對誤差絕對值(RMA)和預估精度(P)進行預測精度驗證,最后確定最優估測模型。結果顯示,優選的4個估測模型為:以冠幅

    上海農業學報 2016年6期2017-01-12

  • 桉樹施肥試驗研究
    對桉樹早期樹高、冠幅的生長無顯著差異;但5種處理對桉樹的生長都著顯著作用,選擇鈣鎂磷作基肥的處理,可降低桉樹造林成本且肥效作用時間長,可長時間被桉樹吸收利用,促進后期桉樹生長,提高桉樹產量。關鍵詞 桉樹;施肥;樹高;冠幅;成本中圖分類號 S792.39 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)06-0163-01桉樹由于生長快、干形直、周期短、制漿得率高,是較好的造紙工業原料。目前,廣東、廣西、海南、福建等省有較大規模的發展,因此,桉樹栽培

    現代農業科技 2016年6期2016-10-20

  • 無籽刺梨的栽培技術研究*
    ×3 m時,植株冠幅、萌枝數、葉面積、新枝長等值均達到最大。因此初步認為,3×3 m的種植密度有利用無籽刺梨的生長。關鍵詞:無籽刺梨,栽培密度,生長,冠幅[35]韓延宗,潘漢朝,顏吉魁.檸檬清風藤對子宮作用的實驗研究[J].中國中藥雜志,1982,10(4):33-35.[36]韓延宗,潘漢焰,顏吉魁.檸檬清風藤對子宮作用的實驗觀察[J].廣西醫學,1982,4(2):59-61.[37]張為卿.龍華清肝沖劑治療慢性乙型肝炎48例療效觀察[J].貴州醫藥,

    貴州科學 2016年3期2016-07-28

  • 基于啞變量非線性聯立方程組模型的林木參數遙感反演
    取杉木人工林林木冠幅信息,共提取有效林木冠幅227個,并對提取的冠幅邊界信息進行平滑處理。分析調查數據中實測冠幅與影像提取冠幅之間的相關性,結合實測胸徑、樹高與冠幅的關系,應用曲線估計、非線性聯立方程組以及基于啞變量的非線性聯立方程組分別建立樹高和胸徑的最優估算模型,并進行了精度評價。結果表明:將樹高與胸徑作為啞變量,并進行數量化分級建立的影像冠幅與胸徑、樹高的非線性誤差變量聯立方程組模型的擬合效果要優于其他2種方法,樹高和胸徑模型決定系數R2H和R2D分

    中南林業科技大學學報 2015年5期2015-12-20

  • 林分密度對油松中齡林生長特征的影響
    、胸徑、枝下高和冠幅等生長特征的影響,以及生長特征指標之間的相互影響。結果表明,林分密度對樹高無顯著影響,枝下高隨林分密度的增大而增大,冠幅、胸徑均與林分密度呈顯著負相關關系;林分密度為950株/hm2時,樹高、胸徑、枝下高和冠幅之間相關性均不顯著;林分密度為3050株/hm2時,胸徑與樹高、胸徑與冠幅、冠幅與枝下高顯著相關;林分密度為5600株/hm2時,胸徑與樹高、冠幅、枝下高,樹高與冠幅、枝下高及冠幅與枝下高間均顯著相關。關鍵詞:油松; 林分密度;

    山西林業科技 2015年1期2015-12-19

  • 賞花賞月不如賞福建十大樹王
    徑(胸圍)最粗、冠幅最大、樹形最奇特、保護價值最高等6項指標中的一項以上。2014年評選的樹種是羅漢松、油杉(江南油杉)、水松、圓柏、長苞鐵杉、楓香、木荷、秋楓(重陽木)、紫薇(南紫薇)、荔枝10個樹種。經過層層選拔,散落在福建各地的樹王紛紛出爐。寧德福鼎市的一株羅漢松“稱王”;福州永泰縣一株油杉奪得“油杉王”頭銜;龍巖漳平市、武平縣推送的水松、木荷分別被評為“水松王”“木荷王”;泉州永春縣一株圓柏當選“圓柏王”;漳州龍海市的一株楓香和臺商投資區的一株荔枝

    福建人 2015年6期2015-12-02

  • 第三批“福建樹王”簡介
    最高、胸徑最粗、冠幅最大、樹形最奇特、保護價值最高6個評選指標中的一條以上。經全省海選推薦、實地核查、公眾投票、專家評審,2015年8月,第三批評選出鄂西紅豆樹、柏木、竹柏、山杜英、樸樹、檫樹、觀光木、黃連木、無患子和龍眼等十個樹種的“樹王”。鄂西紅豆樹王該樹王位于周寧縣咸村鎮芹村財轉,其胸徑1.92米,樹高35米,冠幅15米。柏木王該樹王位于長汀縣博物館內,其胸徑1.27米,樹高21.8米,冠幅16.9米。竹柏王該樹王位于德化縣潯中鎮鳳洋村,其胸徑1.2

    福建林業 2015年5期2015-08-27

  • 不同林齡杉木胸徑樹高與冠幅的通徑分析1)
    齡杉木胸徑樹高與冠幅的通徑分析1)盧妮妮 王新杰 張鵬 高志雄 郭琦 陳陽 李海萍(北京林業大學,北京,100083)為了解杉木林分不同發育階段冠幅因子的變化規律,以及胸徑和樹高對冠幅因子的影響程度,運用通徑分析方法分析了福建將樂林場5種杉木純林中胸徑和樹高與冠幅因子之間的關系。結果表明:1)冠幅的增長主要是在中齡到接近成熟這個階段,冠幅范圍主要在0.3~1.8 m;2)杉木林發育不同階段的冠高率分布在區間0.3~0.9,總平均冠高率為0.50;3)胸徑對

    東北林業大學學報 2015年4期2015-03-10

  • 基于修正函數的杉木人工林單木冠幅預測模型1)
    常用的指標仍然是冠幅[1]。冠幅模型是建立樹冠冠幅與冠長、枝下高等樹冠屬性及林分其他因子之間關系的函數。國內外學者對單木冠幅模型已有大量研究,構建單木冠幅模型的方法很多,其中以線性回歸模型居多。Curtis等[2]首次用線性回歸法,構建了以直徑、樹高和立地等級為變量的黃衫冠幅生長模型,線性回歸法在冠幅模型的構建上得到了廣泛的應用[3-4]。在我國,雷相東等[5]構建了長白落葉松等9個樹種的冠幅多元回歸模型;周元滿等[6]建立了桉樹冠幅階躍函數模型,該模型較

    東北林業大學學報 2015年5期2015-03-06

  • 將樂地區馬尾松最優冠幅模型研究
    。在樹冠結構中,冠幅(樹冠直徑crown width,CW)是樹冠重要的特征因子[3],在單木生長模型中經常用到冠幅和冠長率作為協變量預測樹高或胸徑生長量、生物量和樹木枯損等[4-5];此外,冠幅也是可視化的重要參數[6]。因此,研究冠幅的預測模型具有重要的意義。國內外對冠幅的研究主要集中在定性和圖表研究[7],A.L.Duchaufour[8]首次確定了冠幅和胸徑之間的關系,由于冠幅與胸徑在實際當中比較容易被測定,很多研究者也通過溫帶、寒帶、針葉用材林樹

    西北林學院學報 2015年4期2015-01-02

  • 基于Worldview-2影像的林木冠幅提取與樹高反演
    w-2影像的林木冠幅提取與樹高反演孫 華1,2,鞠洪波2,張懷清2,凌成星2(1. 中南林業科技大學 林業遙感信息工程研究中心,湖南 長沙 410004;2. 中國林業科學研究院資源信息所,北京 100091)以湖南省攸縣黃豐橋國有林場杉木人工林為例,探討林木冠幅提取與樹高反演方法研究?;赪orldview-2影像,采用均值漂移分割算法開展樣地內杉木冠幅信息提取。通過設置不同分割尺度確定最佳的冠幅分割參數為hs=10,hr=6,M=20。對提取的冠幅邊界

    中南林業科技大學學報 2014年10期2014-12-29

  • 5年生鋸葉棕生長情況調查分析
    對其樹高、地徑、冠幅、分株等生長情況進行調查。結果發現:5 年生鋸葉棕總體生長緩慢,但分株能力強。從樹高、地徑等指標來看,前2 a生長最快,3 ~ 4 a生長緩慢,第5 a生長又出現變快趨勢。5 a后鋸葉棕最多可由1株分株為16株,樹高最高為262 cm,地徑最大為28 mm,冠幅最大為420 cm。鋸葉棕生長差異性較大,最小的鋸葉棕樹高僅為97 cm,地徑為8 cm。鋸葉棕;生長量;分株鋸葉棕(Serenoa repens)又稱藍棕、沙巴棕,是美國東南部

    桉樹科技 2014年4期2014-07-12

  • 不同郁閉度下胸高直徑對杉木冠幅特征因子的影響
    。在樹冠結構中,冠幅和冠長率是樹冠重要的兩個特征因子[2-6]。在單木生長模型中經常用到冠幅和冠長率作為協變量預測樹高或胸徑生長量、生物量和樹木枯損等[4,6]。同時利用冠幅和冠長率計算林木的競爭指數[7-10]。此外,冠幅也是可視化的重要參數[11]。國內外對冠幅和冠長率的研究主要集中在定性和圖表研究[4,7],部分學者利用傳統的回歸方法建立冠幅或冠長率與一些林分因子,例如胸高直徑、樹高、胸高斷面積、林分密度等因子的線性關系[12-15],從而進一步分析

    生態學報 2013年8期2013-09-07

  • 樹木冠幅和高度的控制分析
    53)1 樹木的冠幅和高度的概念《城市園林綠化工程施工及驗收規范》中規定樹木的蓬徑又稱冠幅,指苗木冠叢最大幅度之間的直徑,常以“P”表示;冠幅:在園林方面是指樹木樹冠的寬度,與蓬徑相類似通常用于表示樹木、苗木的規格。常用單位:cm(厘米)也有用米(m)和毫米(mm)作單位的,米一般用于大喬木,毫米一般用于精確園林設計單位。多為國外和中國香港設計公司用。常用符號:P或G(大寫),冠幅也可以用W來表示,目前沒有統一符號,前兩者是漢字“蓬”和“冠”的漢語拼音“p

    山西建筑 2013年4期2013-08-15

  • 河南盧氏油松種子園子代林優良家系選擇
    代林樹高、胸徑、冠幅以及材積等生長量指標進行了調查和統計分析,并分別在雙親區組和單親區組中對各個家系進行了指標對比,評價出了相對較好的優良家系。油松;子代林油松()為松科松屬的常綠喬木,是我國特有的北方主要造林樹種。自20世紀70年代初期開始進行油松優樹選擇和種子園營建工作,七八十年代,我國完成了初級種子園和1.5代油松種子園的營建,90年代完成了2代種子園的營建,在無性系再選擇、樹體管理、花粉管理、土壤管理等方面做了許多工作。對國有河南省盧氏縣東灣林場2

    河南林業科技 2013年3期2013-05-29

  • 變量噴霧系統中果樹冠幅檢測方法研究
    量噴霧系統中果樹冠幅檢測方法研究沈明明, 張富貴, 吳雪梅, 劉國志, 陳宇熠(貴州大學機械工程學院,貴州 貴陽 550025)果樹的變量噴霧系統要求快速實時地檢測果樹的冠幅,現有數字圖像處理檢測果樹冠幅存在不能實現實時檢測且誤差大或者不能檢測果樹實際冠幅值的問題,本文用參照標準板與每株樣本果樹一起拍攝,通過求每張圖像單位像素寬度的方法求取對應樣本果樹的實際冠幅;再將采用該數字圖像檢測的果樹冠幅與采用手持激光測距儀檢測的冠幅標準值作比較分析。試驗結果表明:

    圖學學報 2013年5期2013-03-16

  • 胡楊冠幅對塔里木河下游應急生態輸水的響應1)
    。但是,關于胡楊冠幅及其對輸水響應方面的研究尚未見詳細報道。文中通過野外實測和數據分析,對不同離河道距離(不同地下水埋深)處的胡楊冠幅變化進行對比,查明胡楊冠幅對輸水的響應程度,為科學評價輸水效果、制定和調整輸水方案提供科學依據。1 研究區概況研究區位于塔河下游的大西海子水庫至臺特瑪湖區段(圖1)。本區屬典型的大陸性氣候區,干旱少雨,蒸發強烈,晝夜溫差大,日照時間長,多風沙和浮塵天氣,年降水量只有17~40 mm,年潛在蒸發量高達2 500~3 000 m

    東北林業大學學報 2011年9期2011-08-29

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