|
[1]
|
Müller, R., Peticzka, R. and Inselsbacher, E. (2023) Applicability of the Microdialysis Technique in Dry Soils: Impact of Soil Water Content Depends on Perfusion Flow Rate. Soil Biology and Biochemistry, 177, 108903. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[2]
|
Asriyani, N., Mufti, N., Zulaikah, S. and Abadi, M.T.H. (2022) Fabrication Rapitest Luster Leaf Color Change-Based for Soil pH Measurement: Comparison Study. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 985, 012026. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[3]
|
王美慧, 吕春华, 於丽华, 等. 土壤pH值对甜菜幼苗生理变化的影响[J]. 黑龙江大学工程学报(中英俄文), 2023, 14(2): 104-112. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[4]
|
史杨, 王儒敬, 汪玉冰. 基于卷积神经网络和近红外光谱的土壤有机碳预测模型[J]. 计算机应用与软件, 2018, 35(10): 147-152+266.
|
|
[5]
|
唐永生, 陈争光. 基于卷积神经网络与可见近红外光谱的土壤含氮量检测[J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2021, 33(3): 93-99.
|
|
[6]
|
Hong, Y.S., Chen, S.C., Hu, B.F., et al. (2023) Spectral Fusion Modeling for Soil Organic Carbon by a Parallel Input-Convolutional Neural Network. Geoderma, 437, 116584. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[7]
|
程宇, 陈良富, 柳钦火, 等. 基于MODIS数据对不同植被覆盖下土壤水分监测的可行性研究[J]. 遥感学报, 2006(5): 783-788.
|
|
[8]
|
史腾飞, 尚家秀, 吴宗航. 基于卷积神经网络的图像分类改进方法研究[J]. 现代信息科技, 2023, 7(5): 109-112. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[9]
|
李朝英, 郑路. 土壤pH测定的影响因素探讨[J]. 上海农业学报, 2021, 37(1): 47-52. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[10]
|
杨希, 毛珂, 陈健, 等. 土壤pH值实验室测定过程中影响因素的探讨[J]. 贵州地质, 2019, 36(3): 286-290.
|
|
[11]
|
唐永生, 陈争光. 卷积神经网络和近红外光谱的土壤pH值预测[J]. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(3): 892-897.
|
|
[12]
|
娄泽生, 杨晶, 吴亮, 等. 融合GNSS ZTD和气象要素的内蒙古土壤水含量模型[J]. 全球定位系统, 2022, 47(1): 49-58.
|
|
[13]
|
王璨, 武新慧, 李恋卿, 等. 卷积神经网络用于近红外光谱预测土壤含水率[J]. 光谱学与光谱分析, 2018, 38(1): 36-41.
|
|
[14]
|
谭建灿, 毛克彪, 左志远, 等. 基于卷积神经网络和AMSR2微波遥感的土壤水分反演研究[J]. 高技术通讯, 2018, 28(5): 399-408.
|