关于公司2014年申报福建省科学技术奖项目相关内容的公示
根据闽科奖办[2014]3号《福建省科学技术奖励委员会办公室关于2014年度福建省科学技术奖推荐工作的通知》要求,现将公司申报2014年度福建省科学技术奖项目的相关内容(项目名称、推荐奖种、主要完成人、完成单位、代表性论文目录、主要知识产权证明目录、项目简介等内容)予以公示。(具体内容详见附件)
公示时间为2014年6月23日至2014年6月25日。在此期间有何异议敬请监督反馈。
反馈电话:22866078(院科研办)
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项目名称:马尾松毛虫快速监测预警技术及应用研究
推荐奖种:福建省科学技术进步奖
推荐单位:福建省教育厅
项目简介:
该项目属于林业科学技术—>森林经营管理技术—>林业遥感技术领域。
项目以福建省为研究区,以HJ-1A/B CCD多光谱卫星影像及气候、地形、林分、相关部门资料等为主要数据源,提取并分析可反映马尾松毛虫害特征的林分与光谱信息,基于决策树算法实现福建省2010、2011年马尾松毛虫害4个等级的快速监测;提取可能影响马尾松毛虫害发生、发展的气候、地形、林分、虫源和天敌、人文环境等因子,构建2011年松毛虫害等级的数量化理论Ⅰ、Fisher判别及神经网络等预测模型,建立松毛虫害预警技术体系。所取得的主要经济指标为:
(1)结合历史虫情、区域代表性与研究需要,于福建省宁德市、福清市、莆田市、南安市、安溪县、云霄县、华安县、长汀县、三明市、沙县、将乐县、南平市、建阳市等13个县(市)设置马尾松毛虫害长期监测样地;这13个县(市)形成两个条带,即“山区带”和“沿海带”,为该项目开展及后续研究提供了场地与基础数据保障。
(2)引入“基于光谱片层-面向纹理类”的信息提取算法,在运用光谱分析技术实现松林“片层”分割的基础上,利用纹理信息进一步识别松林信息,2010年马尾松毛虫为害期、2010~2011年越冬代、2011年为害期、2011~2012年越冬代4个时期松林信息的提取精度依次为83.36%、84.36%、82.22%、84.99%,总Kappa系数分别为0.609 6、0.602 6、0.557 2、0.654 3。
(3)多维度考虑松毛虫危害下的松林表征,提取或反演了NDVI、TNDVI、DVI、RDVI、RVI、PVI、SAVI、MSAVI、MCARI等9个植被指数,CARI、REP、RES、REA、REDVI、RERVI、RENDVI等7个红边参数及郁闭度、LAI、SEL等因子。经相关分析,选择DVI、MCARI、SEL、CARI和REA作为2010年松毛虫害的监测指标,选择DVI、PVI、MCARI、SEL、CARI和REA作为2011年的遥感快速监测指标;监测指标较为一致,表明上述因子对松毛虫害反映敏感。
(4)利用QUEST决策树算法提取福建省2010、2011年松毛虫害等级信息。两期马尾松毛虫害信息的提取精度分别为83.50%、82.40%,总Kappa系数分别为0.758 2、0.755 8,准确率分别达84.75%、88.60%,依此可实现松毛虫害的快速监测。
(5)马尾松毛虫害的发生、发展是气候、地形、林分、虫源和天敌、人文环境等因素共同作用的结果,围绕上述指标收集大量数据,依此获取了148个子因子的区域分布图。
(6)经相关分析,筛选13个子因子作为马尾松毛虫害预测模型的自变量,采用数量化理论Ⅰ、Fisher判别与BP神经网络分别构建福建省2011年马尾松毛虫害等级预测模型;3种方法的预测精度依次为74%、73%、73%,准确率分别为76.00%、75.99%、74.50%。
(7)在建立马尾松毛虫害预测模型的基础上,参照重大气象灾害、突发公共事件的预警分级,将松毛虫害预警分为红色(Ⅰ级)、橙色(Ⅱ级)、黄色(Ⅲ级)与蓝色(Ⅳ级)4个级别,构建马尾松毛虫害发生及虫害等级上升的预警技术体系,样本验证结果表明该预警体系可行性较强。
主要完成单位:三明学院 福建农林大学
主要完成人及其贡献:
序号 |
姓 名 |
职称职务 |
工 作 单 位 |
对项目的创造性贡献 |
1 |
刘 健 |
教授 |
三明学院 |
主持项目全面工作 |
2 |
许章华 |
讲师 |
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主要完成人 |
3 |
余坤勇 |
讲师 |
福建农林大学 |
主要完成人 |
4 |
陈亚丽 |
讲师 |
福建农林大学 |
主要完成人 |
5 |
钟兆全 |
高级工程师 |
顺昌县林业局 |
主要完成人 |
6 |
李增禄 |
实验师 |
三明学院 |
主要完成人 |
7 |
李树生 |
副教授 |
三明学院 |
主要完成人 |
8 |
张新文 |
讲师 |
三明学院 |
主要完成人 |
9 |
张丽华 |
副教授 |
三明学院 |
主要完成人 |
10 |
张君诚 |
教授 |
三明学院 |
主要完成人 |
代表性论文专著目录:
[1]刘健,许章华,余坤勇,等.山地丘陵区遥感影像阴影检测与去除方法[J].农业机械学报,2013,(10):238-241,237.
[2]许章华,李聪慧,刘健,等.马尾松毛虫害等级的Fisher判别分析[J].农业机械学报,2014, (6):275-283.
[3]许章华,余坤勇,刘健,等.马尾松毛虫害天基空间监测技术研究进展[J].安全与环境工程,2014,(1):35-41.
[4]许章华,刘健,余坤勇,等.松毛虫危害马尾松光谱特征分析与等级检测[J].光谱学与光谱分析,2013,(2):428-433.
[5]许章华,龚从宏,刘健,等.基于面向对象与替换法的遥感影像云检测与去除技术[J].农业机械学报,2013,(6):210-214.
[6]许章华,刘健,余坤勇,等.阴影植被指数SVI的构建及其在四种遥感影像中的应用效果[J].光谱学与光谱分析,2013,(12):3359-3365.
[7]许章华, 刘健, 余坤勇, 等. 利用普通数码相机估测松林叶面积指数与标准误[J]. 中国生态农业学报, 2013,(5): 638-644.
[8]许章华,龚从宏,刘健,等. 利用郁闭度与HJ-1多光谱数据估算马尾松林叶面积指数[J]. 植物资源与环境学报,2013,(1):29-35.
主要知识产权证明目录:
1、评审意见书
2、科技查新报告
推广应用情况:
项目成果在相关林业局、林场、集体林区等基层单位应用、推广、检验,一致认为成果所建立的马尾松毛虫害监测与预警技术体系技术成熟、实用,可操作性强,有较好的应用价值,可有效指导森防检疫决策制定与措施的落实,对于提高森林质量、维护森林健康、维系森林的可持续发展具有重要意义。