[发明专利]预测苏打盐碱地水稻主要生育期不同耕层土壤原位EC的方法有效
| 申请号: | 202110701940.3 | 申请日: | 2021-06-24 |
| 公开(公告)号: | CN113435640B | 公开(公告)日: | 2022-07-26 |
| 发明(设计)人: | 梁正伟;刘淼;王明明;杨昊谕;冯钟慧 | 申请(专利权)人: | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
| 主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06F17/11;G06Q50/02 |
| 代理公司: | 哈尔滨市文洋专利代理事务所(普通合伙) 23210 | 代理人: | 何强 |
| 地址: | 130000 吉林省长春市高新*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 预测 苏打 盐碱地 水稻 主要 生育 不同 土壤 原位 ec 方法 | ||
1.预测苏打盐碱地水稻主要生育期不同耕层土壤原位EC的方法,其特征在于所述预测苏打盐碱地水稻主要生育期不同耕层土壤原位EC的方法按照以下步骤进行:
一、用研磨布清洁土壤原位EC计的金属探头表面后,用土壤原位EC计标准液校正探头精度;
二、在苏打盐碱地水稻返青期、分蘖期、拔节期、孕穗期、抽穗期、扬花期和乳熟期,将土壤原位EC计的金属探头垂直顺时针插入稻田耕层土壤中,插入土壤5cm深度时停止,使土壤与探头金属表面完全均匀接触,响应时间为10-20秒,仪器所显示的数字,即为返青期、分蘖期、拔节期、孕穗期、抽穗期、扬花期和乳熟期的5cm耕层土壤原位EC测量值;
三、将步骤二所得返青期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(1):
Y=-0.001 x3+0.04x2 + 0.62x +0.681,R2=0.965(1),即得返青期的10cm耕层土壤EC;
将步骤二所得返青期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(2):
Y=-0.001 x3+0.033x2 + 0.700x +0.748,R2=0.927(2),即得返青期的15cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得返青期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(3):
Y=-0.001 x3+0.005x2 +1.052x +0.324,R2=0.914(3),即得返青期的20cm耕层土壤原位EC;
四、将步骤二所得分蘖期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(4):
Y= 3.953E-05 x3 - 0.014x2 + 1.272x - 0.910,R2=0.992(4),即得分蘖期的10cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得分蘖期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(5):
Y=0.980x0.993,R2=0.916(5),即得分蘖期的15cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得分蘖期的5cm耕层土壤EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(6):
Y= 3.755E-05 x3 - 0.013x2 + 1.191x - 0.159,R2=0.979(6),即得分蘖期的20cm耕层土壤原位EC;
五、将步骤二所得拔节期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(7):
Y= 0.065 x3 +0.508x2–0.521x +1.882,R2=0.488(7),即得拔节期的10cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得拔节期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(8):
Y= -0.027 x3 + 0.161x2 + 0.190x + 1.916,R2=0.131(8),即得拔节期的15cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得拔节期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(9):
Y= 0.057x3-0.546x2 +2.495x-0.817,R2=0.031(9),即得拔节期的20cm耕层土壤原位EC;
六、将步骤二所得孕穗期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(10):
Y= 0.005 x3 - 0.135x2 + 0.853x +2.021,R2=0.590(10) ,即得孕穗期的10cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得孕穗期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(11):
Y=2.105x0.434,R2=0.158(11),即得孕穗期的15cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得孕穗期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(12):
Y= 0.314 x3 – 3.076x2 + 9.856x -6.375,R2=0.069(12),即得孕穗期的20cm耕层土壤原位EC;
七、将步骤二所得抽穗期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(13):
Y= -0.196 x3 +1.500x2- 2.897x +3.786,R2=0.450(13),即得抽穗期的10cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得抽穗期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(14):
Y= -0.353x3 +2.287x2- 3.978x +4.321,R2=0.188(14),即得抽穗期的15cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得抽穗期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(15):
Y= -0.173x3 +0.996x2- 0.956x +2.611,R2=0.082(15),即得抽穗期的20cm耕层原位土壤EC;
八、将步骤二所得扬花期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(16):
Y=1.350x0.768,R2=0.598(16),即得扬花期的10cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得扬花期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(17):
Y=1.444x0.765,R2=0.433(17),即得扬花期的15cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得扬花期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(18):
Y= 0.156x3 -1.511x2+5.330x -2.902,R2=0.336(18),即得扬花期的20cm耕层土壤原位EC;
九、将步骤二所得乳熟期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(19):
Y= -0.095x3+0.893x2-1.759x +3.150,R2=0.635(19),即得乳熟期的10cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得乳熟期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(20):
Y= -0.068x3+0.636x2-1.263x +3.383,R2=0.384(20),即得乳熟期的15cm耕层土壤原位EC;
将步骤二所得乳熟期的5cm耕层土壤原位EC测量值作为x值代入EC回归预测方程(21):
Y= -0.117x3+1.028x2-2.344x + 4.725,R2=0.170(21),即得乳熟期的20cm耕层土壤原位EC,上述方程(1)至方程(21)中的R2表示拟合优度。
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