在全球范圍內(nèi),大豆不僅是蛋白質(zhì)和油脂的重要來源,其產(chǎn)量的提升也一直是農(nóng)業(yè)科研的重點(diǎn)領(lǐng)域。豆莢的數(shù)量和種子的計(jì)數(shù)是決定大豆產(chǎn)量的關(guān)鍵性狀。然而,在高通量精準(zhǔn)表型分析方面,大豆育種面臨巨大挑戰(zhàn):如何精確地識(shí)別和計(jì)數(shù)密集堆積且相互重疊的豆莢和種子。
2024年6月,Plant Phenomics 在線發(fā)表了之江實(shí)驗(yàn)室題為DEKR-SPrior: An Efficient Bottom-Up Keypoint Detection Model for Accurate Pod Phenotyping in Soybean的論文。
近年來,人工智能技術(shù),尤其是深度學(xué)習(xí)(DL)模型的快速發(fā)展,為作物性狀的高通量表型分析開辟了新的道路。但現(xiàn)有的DL模型在處理原位大豆植株中那些緊密排列、相互重疊的豆莢時(shí),效果并不理想。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),本文開發(fā)了一種創(chuàng)新的自下而上的模型——DEKR-SPrior,專門用于大豆植株的原位豆莢表型分析。
本文特別針對(duì)大豆莢果和種子的表型特征,通過模擬人體關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)的方法,將大豆莢果和種子分別視為人體的不同部位和關(guān)節(jié),實(shí)現(xiàn)了對(duì)大豆莢果和種子的精準(zhǔn)識(shí)別與計(jì)數(shù)。
圖1 豆莢的不同類型及定義。(A)一粒莢(B)二粒莢(C)三粒莢(D)四粒莢(E)五粒莢
文章的創(chuàng)新點(diǎn):
(1)結(jié)構(gòu)先驗(yàn)?zāi)K(SPrior):創(chuàng)新性的引入了結(jié)構(gòu)先驗(yàn)(structural prior,SPrior)模塊,通過余弦相似性增強(qiáng)了種子特征的區(qū)分度,顯著提高了模型對(duì)高度相似種子的識(shí)別能力。
(2)圖像處理技術(shù):通過將全尺寸圖像裁剪成更小、更高分辨率的子圖像進(jìn)行分析,進(jìn)一步提升了莢果定位的準(zhǔn)確性。
圖2 DEKR-SPrior模型中的結(jié)構(gòu)先驗(yàn)?zāi)K示意圖
在圖像數(shù)據(jù)集上的結(jié)果顯示,DEKRSPrior在豆莢表型檢測(cè)上優(yōu)于多種現(xiàn)有的自下而上的模型,即light -OpenPose, OpenPose, HigherHRNet和DEKR,將豆莢表型的平均絕對(duì)誤差(mean absolute error,MAE)從25.81(原始DEKR)降低到21.11 (DEKR- sprior)。
圖3 DEKR-SPrior在子圖測(cè)試數(shù)據(jù)集中結(jié)果的可視化
DEKR-SPrior模型在植物表型研究中展現(xiàn)出巨大潛力,有望成為未來植物表型研究的有力工具。研究團(tuán)隊(duì)期望該模型能夠助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和科研人員更高效、更精準(zhǔn)地進(jìn)行大豆產(chǎn)量和品質(zhì)評(píng)估。
本文的第一單位為之江實(shí)驗(yàn)室,合作單位為中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所的大豆分子設(shè)計(jì)育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和浙江工商大學(xué)。本文的研究受到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2023YFD1202600)、之江實(shí)驗(yàn)室大豆智能計(jì)算育種與應(yīng)用(2021PE0AC04)等項(xiàng)目支持。
論文鏈接:
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0198
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About Plant Phenomics說明:本文由《植物表型組學(xué)》編輯部負(fù)責(zé)組稿。
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排版:許怡瑤(上海交通大學(xué))
審核:孔敏、王平