恭喜水电水利规划设计总院;中国水利水电建设工程咨询有限公司;水电水利规划设计总院有限公司;乐山中电建生态环保科技有限公司陈柏言获国家专利权
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龙图腾网恭喜水电水利规划设计总院;中国水利水电建设工程咨询有限公司;水电水利规划设计总院有限公司;乐山中电建生态环保科技有限公司申请的专利一种基于迁入区选择的植物迁地保护方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118947483B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-01发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411324677.0,技术领域涉及:A01G23/04;该发明授权一种基于迁入区选择的植物迁地保护方法是由陈柏言;崔磊;王东胜;陆波;宋晓彦;任远;蔡跃平;谢意军设计研发完成,并于2024-09-23向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于迁入区选择的植物迁地保护方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种基于迁入区选择的植物迁地保护方法,包括:确定与植物迁出区匹配的植物迁入区;确定目标植物的土球规格;按照得到的所述目标植物的土球规格,对所述目标植物进行带土球挖掘,得到带土球的目标植物;将所述带土球的目标植物运输到苗圃进行缓苗养护;经过缓苗养护后,再运输到确定的所述植物迁入区;将所述带土球的目标植物定植到所述植物迁入区。本发明提供的一种基于迁入区选择的植物迁地保护方法,量化了植物迁入区的精细确定方法,通过确定的植物迁入区,并辅助其他植物迁地保护措施,可有效提高移栽植物的成活率。
本发明授权一种基于迁入区选择的植物迁地保护方法在权利要求书中公布了:1.一种基于迁入区选择的植物迁地保护方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,确定与植物迁出区匹配的植物迁入区,包括:步骤S1.1,将植物迁出区划分为n个监测区域,每个监测区域采集得到植物生长状况指标,形成一个样本;由此构建得到植物迁出区的Y响应变量矩阵: 其中:yij表示第i个样本的第j个响应变量的值;其中,i=1,2,…,n;j=1,2,…,5;yi1表示第i个样本的香浓-维纳多样性指数;yi2表示第i个样本的辛普森多样性指数;yi3表示第i个样本的Pielou均匀度指数;yi4表示第i个样本的蓄积量;yi5表示第i个样本的目标植物数量;yi1、yi2、yi3、yi4、yi5,形成第i个样本的植物生长状况指标;步骤S1.2,对于植物迁出区的每个监测区域,采集得到生态环境指标,形成一个样本;由此构建得到植物迁出区的X解释变量矩阵: 其中:xik表示第i个样本的第k个解释变量的值;其中,i=1,2,…,n;k=1,2,…,11;xi1表示第i个样本的pH值;xi2表示第i个样本的水分;xi3表示第i个样本的总氮;xi4表示第i个样本的总磷;xi5表示第i个样本的全钾;xi6表示第i个样本的水解氮;xi7表示第i个样本的速效磷;xi8表示第i个样本的速效钾;xi9表示第i个样本的有机质;xi10表示第i个样本的有机碳;xi11表示第i个样本的砾石含量;xi1,xi2,…,xi11,形成第i个样本的生态环境指标;步骤S1.3,构建协方差矩阵: 其中:CXY是响应变量矩阵Y和解释变量矩阵X之间的协方差矩阵;CXX是解释变量矩阵X自身的协方差矩阵;步骤S1.4,建立特征方程为:其中:CYY是响应变量矩阵Y自身的协方差矩阵;是CXX的平方根逆矩阵;υ是特征向量;λ是特征值;步骤S1.5,求解步骤S1.4建立的特征方程,获得一组特征值λ和每个特征值λ对应的特征向量υ;采用特征向量υ对解释变量矩阵X进行线性组合,采用下式,得到RDA轴:RDA=Xυ由此得到多个RDA轴,各个RDA轴,表示解释变量矩阵X中与响应变量矩阵Y最相关的方向;在各个RDA轴中,选择出两个与响应变量矩阵Y最相关的方向,表示为:RDAf和RDAg,其对应的解释变量为xf和xg,为确定的主导因素;步骤S1.6,对于植物迁出区的n个监测区域,计算得到解释变量xf的平均值和解释变量xg的平均值确定M处拟迁入区;对于拟迁入区w,w=1,2,…,M,分别监测得到其解释变量xf的值xfw和解释变量xg的值xgw,采用下式,ω1、ω2为权重常数,得到加权差值Zw: 因此,对于M处拟迁入区,共得到M个加权差值;加权差值最小的拟迁入区,即为最终得到的与植物迁出区最匹配的植物迁入区,从而确定植物迁入区;步骤S2,对植物迁出区中需要移栽的目标植物进行根系分布探测,得到根系分布探测结果;根据所述根系分布探测结果,建立目标植物的根系构型模型;根据所述目标植物的根系构型模型,确定目标植物的土球规格;具体的,选择移栽植物中若干便于测量的植物为样本植物;使用探地雷达扫描样本植物根系分布、建立根系形态模型、计算每株移栽植物的根系指标,以每株移栽植物的根系指标确定挖掘的土球规格;具体步骤包括:步骤S2.1,在植物迁出区中选择多株目标样本植物;对于每株目标样本植物,测量得到生物学指标,包括地下根系参数和地上生物学指标;其中,地下根系参数包括平均根长Lave,通过探地雷达进行根系分布探测得到;地上生物学指标包括株高H、胸径DBH和冠幅面积W;步骤S2.2,对平均根长Lave、株高H、胸径DBH和冠幅面积W进行皮尔森相关性分析,结果显示:平均根长Lave和株高H、平均根长Lave和胸径DBH、平均根长Lave和冠幅面积W、株高H和胸径DBH,以及株高H和冠幅面积W之间,均存在显著性相关关系;步骤S2.3,对平均根长Lave和株高H、平均根长Lave和胸径DBH、平均根长Lave和冠幅面积W、株高H和胸径DBH,以及株高H和冠幅面积W分别进行拟合,得到五条拟合曲线;对各拟合曲线进行分析,得到以下结论:平均根长Lave和株高H存在指数函数拟合关系:Lave=a×Hb;平均根长Lave与株高H和冠幅面积W存在对数函数拟合关系:Lave=a×lnH+b×lnW+c;其中,a、b和c分别为拟合系数;平均根长Lave和胸径DBH存在二项分布函数关系;对以上三种关系进行综合考虑,采用三元非线性回归进行平均根长Lave、株高H、胸径DBH和冠幅面积W的拟合,得到拟合方程为:Lave=a1×lnH+a2×lnW+a3×DBH2+a4×DBH+a5其中:a1、a2、a3、a4分别为拟合系数;a5为常数项;步骤S2.4,建立约束条件为:a1≥0、a2≥0、a3≥0、a4≥0、a5≥0;令a1、a2、a3、a4的初始值均为1,令a5的初始值为0;对拟合方程进行非线性回归分析,当使残差平方和达到最小值时,得到拟合系数和常数项的值,从而得到最终的拟合曲线方程;步骤S2.5,将每株目标样本植物的根系构型简化为圆锥体,通过探地雷达进行根系分布探测,得到每株目标样本植物的根系构型体积VOL;通过地上测量得到每株目标样本植物的地径GD;其中,根系构型体积VOL定义为:植物根系形态形成的近圆锥形的体积;对根系构型体积VOL和地径GD进行皮尔森相关性分析,结果显示根系构型体积VOL和地径GD存在显著性相关关系;对根系构型体积VOL和地径GD进行曲线拟合,结果表明根系构型体积VOL与地径GD存在线性关系:VOL=a6×GD+a7;其中,a6为拟合系数;a7为常数项;通过对根系构型体积VOL与地径GD的线性关系进行分析,得到最终的根系构型体积VOL与地径GD之间的拟合方程;步骤S2.6,对于每株需要移栽的目标植物,分别测量得到其株高H、胸径DBH、冠幅面积W和地径GD;根据步骤S2.3得到的拟合方程,得到该目标植物的平均根长Lave;根据步骤S2.5得到的拟合方程,得到该目标植物的根系构型体积VOL;以平均根长Lave的4倍,作为土球直径;将目标植物根系构型简化为圆锥体,通过土球直径以及根系构型体积VOL,得到土球深度;由此确定目标植物的土球规格,包括土球直径和土球深度;步骤S3,按照得到的所述目标植物的土球规格,对所述目标植物进行带土球挖掘,得到带土球的目标植物;步骤S4,将所述带土球的目标植物运输到苗圃进行缓苗养护;经过缓苗养护后,再运输到步骤S1确定的所述植物迁入区;步骤S5,将所述带土球的目标植物定植到所述植物迁入区。
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