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1、本論文主要圍繞忠實(shí)于植物動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)模型的植物根系模擬技術(shù)展開研究與討論,在對(duì)相關(guān)理論進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,提出了利用改進(jìn)的L系統(tǒng)結(jié)合動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)生成植物根系拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并引入管道模型計(jì)算根系研究所必需的參數(shù),實(shí)現(xiàn)了植物生長(zhǎng)發(fā)育模型和形態(tài)發(fā)生模型的有機(jī)結(jié)合。 首先,對(duì)虛擬植物的現(xiàn)有理論和方法做了較深入的研究分析和對(duì)比。在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)虛擬植物的生長(zhǎng)必須有植物的生長(zhǎng)模型,按照模型完成的功能和模擬的過程,可以將植物生長(zhǎng)模型分為生長(zhǎng)機(jī)(growt
2、hmechanistic)模型和可視化(visualization)模型,生長(zhǎng)機(jī)模型是根據(jù)已知的植物體初始信息及環(huán)境因素計(jì)算出植物生長(zhǎng)過程的各種參數(shù)或數(shù)據(jù)。該模型可以理解為是由生態(tài)生理(eco-physiological)與形態(tài)發(fā)生(morphogenetic)兩個(gè)模型組成。生態(tài)生理模型包括許多具體的生長(zhǎng)機(jī)理模型,形態(tài)發(fā)生模型提供植物的形態(tài)信息。在形態(tài)發(fā)生模型方面,目前比較常用的方法包括:分形(fractal)方法,如IFS方法、粒子系
3、統(tǒng)和L系統(tǒng),以及隨機(jī)過程方法如雙尺度自動(dòng)機(jī)等。形態(tài)發(fā)生模型和生態(tài)生理模型的交互作用,組成生長(zhǎng)機(jī)模型,能計(jì)算出植物在各個(gè)生長(zhǎng)階段的生長(zhǎng)發(fā)育狀況??梢暬P屠糜?jì)算機(jī)圖形學(xué)技術(shù),用二維或三維圖形形象地顯示植物的生長(zhǎng)過程。 第二,對(duì)植物根系的生理生態(tài)特性作了一些研究,特別深入分析了是冬小麥根系的動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)模型。準(zhǔn)確可靠的作物生長(zhǎng)模型是應(yīng)用于農(nóng)林業(yè)的虛擬植物技術(shù)的基礎(chǔ),作物生長(zhǎng)模型是借助系統(tǒng)科學(xué)利計(jì)算機(jī)技術(shù),根據(jù)作物生理學(xué)和生態(tài)學(xué)原理,通
4、過對(duì)作物生長(zhǎng)發(fā)育過程獲得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)加以理論概括和數(shù)據(jù)抽象,作物動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)模型能夠動(dòng)態(tài)模擬作物的生長(zhǎng)發(fā)育和產(chǎn)量的形成過程,較準(zhǔn)確地表達(dá)作物生長(zhǎng)與環(huán)境因子變化之間的關(guān)系,還可以通過可控因子來(lái)調(diào)節(jié)作物的生長(zhǎng)發(fā)育進(jìn)程,預(yù)測(cè)特定環(huán)境因子下的作物產(chǎn)量等。對(duì)植物根系來(lái)說,其生長(zhǎng)發(fā)育除受基因型的影響外,還受與其有密切關(guān)系的環(huán)境因子的影響,如溫度,光,土壤機(jī)械阻力,通氣狀態(tài),土壤水分,土壤養(yǎng)分等。 選用冬小麥根系作為研究對(duì)象,以土壤含水量穩(wěn)定條件下
5、的動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)模型作為基礎(chǔ),結(jié)合根系形態(tài)發(fā)生模型實(shí)現(xiàn)根系的模擬。小麥的根系為須根系,由初生根系(primaryrootsystem)和次生根系(secondaryrootsystem)組成。土壤含水量對(duì)小麥根系在土壤中的分布有明顯的影響,所取參數(shù)分別為初生根和次生根的主根數(shù)量、最大扎根深度、側(cè)根分枝系數(shù)以及側(cè)根長(zhǎng)度等。主根根軸的直徑及根系研究的基本要素如根重,根長(zhǎng),根體積等的基本發(fā)育參數(shù)由“管道模型”求出。 第三,針對(duì)傳統(tǒng)L系統(tǒng)難以
6、理解和使用及對(duì)生成的植物包括根系外觀可控性差的缺點(diǎn),提出了一種利用改進(jìn)的L系統(tǒng)結(jié)合動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的植物根系模擬方法并予以實(shí)現(xiàn)。小麥的根系是樹形分枝結(jié)構(gòu),主要由初生根、次生根、初生根一次側(cè)根、次生根一次側(cè)根組成。因?yàn)楦稻哂械淖韵嗨菩裕阅苁褂肔系統(tǒng)來(lái)生成植物根系。但為了結(jié)合根系動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)模型,實(shí)現(xiàn)根系的可控生長(zhǎng),每次重寫要受到當(dāng)前根系生長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)所攜帶的生長(zhǎng)參數(shù)信息所控制,依據(jù)當(dāng)前的生長(zhǎng)條件,決定根系下一步的生長(zhǎng)情況。這種方法保留了傳統(tǒng)的L系
7、統(tǒng)對(duì)植物根系拓?fù)潢P(guān)系表達(dá)能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),利用動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)存儲(chǔ)根系的生長(zhǎng)參數(shù)信息,在模擬根系生長(zhǎng)過程中,根據(jù)生長(zhǎng)模型實(shí)時(shí)計(jì)算各參數(shù),動(dòng)態(tài)生成植物根系形態(tài),實(shí)現(xiàn)了將根系的動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)模型與根系的形態(tài)發(fā)生模型較好地結(jié)合,忠實(shí)地描述了冬小麥根系在不同土壤含水量條件下的生長(zhǎng)發(fā)育規(guī)律。 第四,引入了植物根系的“管道模型”,使系統(tǒng)在模擬根系生長(zhǎng)的同時(shí),通過遍歷各個(gè)生長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)完成對(duì)根系各參數(shù)的計(jì)算,最后能生成根系形狀并計(jì)算出根系研究所需要的根長(zhǎng),根重,
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