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基于机器学习的高精度耕地识别模型构建--以甘肃省张掖市为例
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作者 麦晶晶 冯琦胜 +5 位作者 王瑞泾 封森耀 金哲人 张忠雪 梁天刚 金加明 《草业学报》 北大核心 2025年第2期149-162,共14页
耕地是农业生产和保障粮食安全问题重要的物质基础,耕地的准确识别对耕地资源的保护和农业生产可持续发展有着重要意义。为了构建高精度的耕地识别模型,本研究基于空间云计算平台使用Sentinel-1/2数据,构建不同特征类型组合,通过特征重... 耕地是农业生产和保障粮食安全问题重要的物质基础,耕地的准确识别对耕地资源的保护和农业生产可持续发展有着重要意义。为了构建高精度的耕地识别模型,本研究基于空间云计算平台使用Sentinel-1/2数据,构建不同特征类型组合,通过特征重要性分析对耕地识别特征进行筛选,形成最优特征集合,使用随机森林(random forest,RF)、支持向量机(support vector machine,SVM)和分类回归树(classification and regression tree,CART)模型对甘肃省张掖市2021年度的耕地进行识别,同时对比分析了各分类器的分类精度。结果表明,使用植被指数特征、雷达特征和地形特征的特征类型组合能够把分类精度提升到91.32%;在研究区耕地识别中表现较好的特征有海拔(elevation)、雷达VH极化通道及归一化水指数(normalized difference water index,NDWI)等;在张掖市耕地识别中,RF算法优势明显,总精度达90.04%,Kappa系数为0.79,基于RF模型得到的张掖市耕地面积为58.5万hm^(2),面积占比为15.4%。本研究实现了张掖市耕地的精确识别,可为该地区耕地制图提供参考。 展开更多
关键词 耕地识别 机器学习 随机森林 哨兵卫星
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宣发膜原法治疗慢性乙型病毒性肝炎15例 被引量:1
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作者 张忠雪 刘怀杰 田谧 《中国民间疗法》 2013年第9期28-29,共2页
慢性乙型病毒性肝炎(简称慢乙肝)是由乙型肝炎病毒引起的一种具有传染性的肝病.据报道,我国目前有1.2亿慢乙肝患者,且每年约30万人死亡[1].2012年10月~2013年4月,我们以宣发膜原法治疗了15例慢乙肝患者,效果较满意,现将临床和护理经... 慢性乙型病毒性肝炎(简称慢乙肝)是由乙型肝炎病毒引起的一种具有传染性的肝病.据报道,我国目前有1.2亿慢乙肝患者,且每年约30万人死亡[1].2012年10月~2013年4月,我们以宣发膜原法治疗了15例慢乙肝患者,效果较满意,现将临床和护理经验总结如下. 展开更多
关键词 慢性乙型病毒性肝炎 宣发膜原法 治疗 乙型肝炎病毒 乙肝患者 护理经验 传染性 慢乙肝
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中西医护理糖尿病足患者60例
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作者 付玲 李丽亚 张忠雪 《中国民间疗法》 2013年第12期85-86,共2页
糖尿病足是糖尿病并发症之一,是由于神经病变及下肢动脉硬化,小动脉出现血栓、狭窄、闭塞,导致足部血供不足,足部感觉受损的一种严重疾病[1].其主要临床表现有局部皮温下降、足部发凉、颜色苍白或发紫、足背动脉搏动消失、局部皮肤变薄... 糖尿病足是糖尿病并发症之一,是由于神经病变及下肢动脉硬化,小动脉出现血栓、狭窄、闭塞,导致足部血供不足,足部感觉受损的一种严重疾病[1].其主要临床表现有局部皮温下降、足部发凉、颜色苍白或发紫、足背动脉搏动消失、局部皮肤变薄及萎缩、溃疡、感染、坏疽等,致残率高[2].因此,加强糖尿病足的护理工作是十分重要的.现将笔者对60例糖尿病足患者的中西医护理体会报道如下. 展开更多
关键词 中西医护理 糖尿病足 患者 糖尿病并发症 下肢动脉硬化 足部感觉 足背动脉搏动 神经病变
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中西医护理肾结石行体外冲击波碎石术患者30例
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作者 李丽亚 张忠雪 刘怀芹 《中国民间疗法》 2013年第11期82-83,共2页
肾结石是临床中的常见病、多发病,且易于复发。随着我国人们生活水平的不断提高和饮食结构的改变,本病的发病率明显升高,而男性发病率显著高于女性Ⅲ。本病系因尿液中晶体物质析出后形成结石,可造成泌尿系黏膜的损伤,出现粘连、嵌... 肾结石是临床中的常见病、多发病,且易于复发。随着我国人们生活水平的不断提高和饮食结构的改变,本病的发病率明显升高,而男性发病率显著高于女性Ⅲ。本病系因尿液中晶体物质析出后形成结石,可造成泌尿系黏膜的损伤,出现粘连、嵌顿、尿路梗阻,表现为输尿管扩张、肾盂积水、血尿、肾绞痛、感染等病变。本病属中医学“石淋”、“砂淋”等范畴。现将笔者对30例肾结石行体外冲击波碎石术患者的中西医护理体会总结如下。 展开更多
关键词 体外冲击波碎石术 中西医护理 肾结石 患者 输尿管扩张 饮食结构 尿路梗阻 肾盂积水
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基于AlexNet的栽培苜蓿病害识别 被引量:1
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作者 李云昊 李仲贤 +5 位作者 伏帅 张忠雪 茆士琴 冯琦胜 梁天刚 李彦忠 《草业学报》 CSCD 北大核心 2023年第12期104-114,共11页
苜蓿病害的准确快速识别是栽培苜蓿草地病害防治的关键。苜蓿病害鉴别对专业知识和识别工具及检测环境要求较高,传统的苜蓿病害识别往往需要采用显微观察等手段对叶片病害部位进行镜检,存在时效性差、成本高,难以实现大范围多点位的快... 苜蓿病害的准确快速识别是栽培苜蓿草地病害防治的关键。苜蓿病害鉴别对专业知识和识别工具及检测环境要求较高,传统的苜蓿病害识别往往需要采用显微观察等手段对叶片病害部位进行镜检,存在时效性差、成本高,难以实现大范围多点位的快速识别等弊端。近年来在图像识别领域的计算机视觉和深度学习得到快速发展,为苜蓿病害智能化识别提供了新途径。本研究利用13种常见苜蓿病害图像数据集,基于改进的AlexNet深度学习卷积神经网络,经过300次迭代训练,构建了苜蓿病害识别模型,并对比分析了不同图像输入分辨率的苜蓿病害识别精度。结果表明:13种苜蓿病害最优模型识别总体精度达到72%,最优图像输入尺寸为512像素×512像素;剔除识别精度过低的苜蓿病害样本图片后,褐斑病、霜霉病、炭疽病、黑茎叶斑病和小光壳叶斑病5类苜蓿病害的识别总体精度提高到92%,最优输入尺寸为1200像素×1200像素。这2种模型均能够实现对苜蓿主要病害的快速识别,研究结果可以为苜蓿病害智能检测系统的研发提供图像识别方面的技术支持。 展开更多
关键词 苜蓿病害 AlexNet 目标检测 深度学习
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