温室番茄数据质量采集规范
果园、菜地样品采集与制备技术规范(2014.02.10 摘录于网上)
果园、菜地样品采集与制备技术规范一、土壤样品采集采样人员要具有一定采样经验,熟悉采样方法和要求,了解采样区域农业生产情况。
采样前,要收集采样区域土壤图、土地利用现状图、行政区划图等资料,绘制样点分布图,制订采样工作计划。
准备GPS、采样工具、采样袋(布袋、纸袋或塑料网袋)、采样标签等。
土壤样品采集应具有代表性和可比性,并根据不同分析项目采用相应的采样和样品处理方法。
1、采样规划采样点的确定应在整个果园范围内统筹规划,合理布局,形成采样点位图。
2、采样单元根据土壤类型、土地利用方式和行政区划,将采样区域划分为若干个采样单元,每个采样单元的土壤性状要尽可能均匀一致。
参考第二次土壤普查采样点确定采样点位,形成采样点位图。
实际采样时严禁随意变更采样点,若有变更须注明理由。
蔬菜平均每个采样单元为10-20亩,温室大棚作物每20-30个棚室或10-15亩采一个样。
采样集中在位于每个采样单元相对中心位置的典型地块(同一农户的地块),采样地块面积为1-10亩。
果树平均每个采样单元为20~40亩(地势平坦果园取高限,丘陵区果园取低限)。
采样集中在位于每个采样单元相对中心位置的典型地块(同一农户的地块),采样地块面积为1-5亩。
有条件的地区,可以农户地块为土壤采样单元。
采用GPS定位,记录采样地块中心点的经纬度,精确到0.1″。
3、采样时间蔬菜在收获后或播种施肥前采集,一般在秋后。
设施蔬菜在凉棚期采集;果树在上一个生育期果实采摘后下一个生育期开始之前,连续一个月未进行施肥后的任意时间采集土壤样品。
4、采样周期同一采样单元,无机氮及植株氮营养快速诊断每季或每年采集1次;土壤有效磷、速效钾等一般2~3年采集1次;中、微量元素一般3~5年采集1次。
肥料效应田间试验每年采样1次。
5、采样深度蔬菜采样深度为0-30cm ;果树采样深度为0-60㎝,分为0-30 cm 、30-60 cm 采集基础土壤样品。
如果果园土层薄(<60 cm ),则按照土层实际深度采集,或只采集0-30 cm 土层;用于土壤无机氮含量测定的采样深度应根据不同作物、不同生育期的主要根系分布深度来确定。
农产品质量安全抽样技术规范
农产品质量安全抽样技术规范样品的采集和制备是确保检测活动有效性的关键因素之一,采样的过程应确保抽样工作的公正性和样品的代表性、真实性。
应按样本数量大小,确定抽样样品数。
抽取的样品,应能充分地代表该批次产品的特征。
一、抽样原则1、随机性抽出的用以评定整批产品的样品,应是不加任何选择的,按随机原则抽取。
2、代表性抽样所得的样品应具有足够的代表性,应是以从整批产品中所取出的全部个别样品(份样)集成大样来代表整批产品,不应以个别样品(份样)或单株或单个果实来代表整批。
抽取混合样品,不能以单株或单个果实作为抽取样品。
生产地抽样时应避开病虫害等非正常植株。
3、可行性抽样的方法、使用的工具及样品数量应是合理可行、切合实际的,符合样品检验的要求,应在确保随机性、代表性的基础上做到快速、经济、可操作性强。
4、公正性抽样工作应在承担任务的机构主持下完成,抽样人员应亲自到现场抽样。
受检单位人员可陪同抽样,但不应干扰已定抽样方案的实施。
二、抽样要求1、人员抽样小组成员不少于2人,抽样人员应经过专门的培训,熟知抽样程序和方法。
抽样人员应携带工作证、抽样通知单(抽样委托单或抽样任务单)和抽样单等。
2、工具抽样人员应根据不同的产品准备相应的工具。
抽样工具和包装容器应清洁、干燥、无污染,不会对样品造成污染。
3、抽样抽样应按照规定的程序和方法执行。
4、记录抽样单由抽样人员和被检单位代表共同填写,一式三份,一份交被检单位,一份随同样品转运或由抽样人员带回承检单位,一份寄(交)抽检任务下达部门。
5、样品封存抽样人员和被检单位代表共同确认样品的真实性、代表性和有效性;每份样品分别封存,粘贴封条。
抽样人员和被检单位代表分别在封条上签条盖章;封样材料应清洁、干燥,不会对样品造成污染和伤害;包装容器应完整、结实,有一定抗压性。
6、样品运输抽样完成后,样品应在规定时间内送达实验室;运输工具应清洁卫生,符合被检样品的贮存要求,样品不应与有毒有害和污染物品混装;防止运输和装卸过程中对样品可能造成的污染或破损。
番茄的国家标准
1.2.12整齐度较高:指同批商品中,果实的形状、大小、色泽较一致。
(3)特小果:单果重<50g
1、2两项不合
格个数之和不得
超过10%,其中
软果和烂果之和
不得超过1%;
第3项不合格个
数不得超过10%
1.2用语解释
1.2.1品种特征:主要指该品种应有的典型性状,如果形、色泽等。
1.2.2相似的品种特征:指具有相似果形、色泽的品种可以相混,但扁圆形品种不得与长圆形品种相混,红色、粉红色及黄色品种不得相混。
d.果脐过大,大果果脐直径>1.0cm,中果果脐直径>0.5cm,小果果脐直径>0.3cm,凡占有上述一条者为畸形果。
1.2.16空腔:指植株营养不良,引起果实发育不充分,心室空隙大,果面出现棱角现象。
1.2.17裂果:指梗洼及其周围出现的纵裂和环裂,裂口总长度大于果实横径一半的果实。
1.2.18疤痕:指果面的疤痕直径为0.5~1.0cm,大于1.0cm为大疤痕。
2包装及标志
盛装番茄的容器(箱、筐等)必须大小一致,整洁、干燥、牢固、透气、美观,无污染,无异味,内部无尖凸物,外部无钉及尖刺,无虫蛀、腐朽、霉变现象,纸箱无受潮、离层现象。塑料箱参见中华人民共和国国家标准GB 8868─88《蔬菜塑料周转箱》。
2.1应按等级分别包装。
2.2每批报验的番茄,其包装规格、单位重量须一致。
1.2.6果面清洁:指果实表面不附有泥土、脏斑、虫斑、药迹等外来物。
番茄种质资源数据采集表
番茄种质资源数据采集表1 基本信息全国统一编号(1)种质圃编号(2)引种号(3)采集号(4)种质名称(5)种质外文名(6)科名(7)属名(8)学名(9)原产国(10)原产省(11)原产地(12)海拔高度(13)m 经度(14)纬度(15)来源地(16)保存单位(17)保存单位编号(18)系谱(19)选育单位(20)育成年份(21)选育方法(22)种质类型(23) 1.野生资源 2.地方品种 3.选育品种 4.品系 5.遗传材料 6.其他图像(24)观测地点(25)2 形态特征和生物学特性下胚轴颜色(26) 1.绿 2.紫生长习性(27) 1.有限生长 2.无限生长株型(28) 1.蔓性 2.半蔓性3.直立株高(29)cm 茎叶茸毛(30)0.无 1.短稀 2.短密 3.长稀 4.长密叶片类型(31) 1.普通叶型 2. 薯片型 3.复宽叶型 4.复细叶型叶片形状(32) 1.羽状复叶 2.二回羽状复叶叶片着生状态(33) 1.直立 2.水平 3.下垂叶色(34) 1.黄绿 2.浅绿 3.绿4.深绿叶脉色(35) 1.无色 2.绿叶裂刻(36)0.无 1.浅 2.中 3.深叶片长(37)cm 叶片宽(38)cm 首花序节位(39)第节第二花序结尾(40)第节花序类型(41) 1.单花 2.单式花序 3.双歧花序 4.多歧花序簇生花(42) 1.无 2.有花柱长度(43) 1.短于雄蕊 2.与雄蕊近等长 3.长于雄蕊花柱形状(44) 1.单圆花柱 2.扁生花柱 3.分裂花柱花柱茸毛(45)0.无 1.有花色(46) 1.浅黄 2.黄绿 3.橘黄花梗离层(47)0.无 1.有单花序花数(48)朵果柄长度(49)cm 成熟前果色(50) 1.绿白 2.浅绿 3.绿 4.深绿成熟果色(51) 1.黄白 2.浅黄 3.黄4.橘黄 5.绿6. 粉红7.红8.深红9.黄底绿条果面棱沟(52)0.无 1.轻2.中 3.重果面茸毛(53)0.无 1.稀 2.中 3.密果顶形状(54) 1.深凹 2.微凹 3.圆平 4.微凸 5.凸尖果肩(55)0.无 1.有果肩形状(56) 1.平 2.深凹 3.微凹果肩色(57) 1.浅绿 2.绿 3.深绿绿果肩大小(58) 1.小 2.中3.大商品果纵径(59)cm 商品果横径(60)cm 果型(61) 1.扁平 2.扁圆 3.圆形 4.高圆 5.长圆 6.卵圆7.桃形8.梨形9.长梨形果梗洼大小(62)cm 果洼处木栓化大小(63)cm 果实横切面形状(64) 1.圆形 2.等边多边形 3.不规则形状果肉色(65) 1.黄白 2.浅黄 3.黄 4.粉红 5.红 6.绿胎座胶状物质颜色(66) 1.黄白 2.黄 3.黄绿 4.绿5.粉红6.红果肉厚(67)cm 心室数(68)个果皮色(69) 1.无色 2.黄 3.红单花序果数(70)个单果重(71)g 熟性(72) 1.极早 2.早 3.中 4.晚 5.极晚早期产量(73)kg/hm2单产(74)kg/hm2雄性不育(75) 1.不育 2.可育单果种子数(77)粒形态一致性(76) 1.一致 2.连续变异 3.不连续变异种皮颜色(78) 1.浅黄 2.深黄 3.灰黄 4.浅棕 5.深棕种子千粒重(79)g 播种期(80)定植期(81)始花期(82)始收期(83)末收期(84)3 品质特征裂果性(85)0.无 1.不易裂 2.中 3.易裂畸形果率(86)% 肉质(87) 1.软 2. 面 3.沙风味(88) 1.甜 2.酸甜 3.甜酸 4.酸清香味(89)0.无 1.有综合品质(90) 3.上 5.中7.下硬度(91)kg/cm2可溶性固形物含量(92)% 番茄红素含量(93)10-2mg/g 含糖总量(94)% 含酸总量(95)% 耐储藏性(96) 3.强 5.中7.弱4 抗逆性耐寒性(97) 3.强 5.中7.弱耐热性(98) 3.强 5.中7.弱耐旱性(99) 3.强 5.中7.弱耐涝性(100) 3.强 5.中7.弱5 抗病虫性0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染番茄花叶病毒病抗性(101)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染黄瓜花叶病毒病抗性(102)疮痂病抗性(103)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染青枯病抗性(104)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染早疫病抗性(105)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染晚疫病抗性(106)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染枯萎病抗性(107)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染黄萎病抗性(108)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染叶霉病抗性(109)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染斑枯病抗性(110)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染灰叶斑病抗性(111)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染根结线虫抗性(112)0.免疫 1.高抗 2.抗病 3.中抗 5.中抗7.感病9.感染6 其他特征特性用途(113) 1.鲜食 2.加工 3.观赏细胞学特征(114)生化标记(115)指纹图谱与分子标记(116)转入基因类型(117) 1.抗病虫 2.抗除草剂 3.抗逆 4.耐贮运 5.延迟成熟 6.品质7.雄性不育备注(118)填表人. 审核. 日期.。
温室番茄中嗯唑菌酮、咪唑菌酮、环酰菌胺及异菌脲残留的检测
o
~
图 1 异菌脲( A ) 、嗯 唑菌酮 ( B ) 、咪唑菌酮( c ) 和环酰菌胺( D ) 的化 学结构
1材 料和方法
1 . 1 田间试验 田间试验 是在 联 合 国粮农 组 织所 属 的 国际农 业 科技信息系统( A G R I S ) 的试验田 6 0 0 m 2 的温室中进 行 。温 室 是用 铁和 玻 璃建 造 ,装备 有热 风 加热 系 统 和 定位 灌溉 系统 。试 验在 8月底开 始 ,用 到 了 2个 番茄 的变种 : S h i r e n , 浆果平 均 重量 为 1 8 g ; C a r a mb a , 浆 果平 均重 量 2 3 3 g 。番 茄种 植在 双垄 中 ,双垄 的尺 寸为 4 0 c m×2 0 c m。双垄之 间有 2 . 0I T I 的沟壑 间隔 , 采 用滴灌 系统 。 采用 了随机 方框 图,每个测 试有 4个 重复 ,每 个方 框 中包 含 3 2 个 植株 。每 次 喷药 采 用
游动 孢 子 的释放 ,并能在 数 分钟 内导 致游 动孢 子 细 胞溶 解 。环 酰菌 胺 为对羟 基 酰基 苯胺 类 杀菌 剂 。异
菌脲 是二 甲酰 亚胺类 杀菌 剂 , 它作用 于 D N A和 R NA
转录 和 细菌 细胞 分裂 过程 , 以通 过抑 制孢 子 发芽 和
菌 丝生 长来 控制 灰 霉病 。其 与咪 唑菌 酮 一起 可 以更 好 的抑 制 萌发 管 的增长 。对 几种 番茄 用 杀菌 剂 的分
番茄 是世 界上 最 重要 的热 带作 物之 一 。意 大利 是欧 洲最 大 的番茄 生 产 国, 占欧洲 2 7 国总产 量 的
番茄“全程质量控制”安全生产技术标准
番茄“全程质量控制”安全生产技术标准一、品种选择日光温室番茄栽培,应选择耐低温、耐弱光的中早熟品种。
如:东圣一号番茄、华比新粉番茄等。
产量6000kg。
二、培育壮苗一般在10月中下旬播种。
出苗前白天温度控制在25-28℃,夜间温度保持18-20℃,利于促进出苗整齐。
出苗后温度,白天18-20℃,夜间10-12℃,有利于根系发育,防止地上部徒长。
第一片真叶出现后,白天温度提高到25℃左右,夜间温度15-18℃。
当幼苗长到2-3片真叶时把苗移入营养方(钵)中,移苗后白天温度为25-28℃,夜间为15-18℃。
缓苗后白天降到23℃左右,夜间15℃左右,地温最好保持20℃,有利于花芽分化和发育。
在苗期不发现干旱不浇水。
育成的番茄苗在定植时已现大蕾,节间长短适宜而均匀,上下粗细一致,叶柄短而粗。
三、定植1、整地施基肥:每亩施优质农家肥800-1000公斤,深翻细耙,然后做50厘米小行距,60厘米大行距的垄,在50厘米垄土中间开灌水沟,并盖地膜。
2、定植方法:在50厘米垄上按27-30厘米株距打孔,每亩栽3000-3500株,定植时选整齐生长正常的秧苗,栽苗后浇定植水,栽苗深度以苗砣上表面低于垄面2厘米为宜。
四、定植后的管理1、温度调节:定植后尽量保持较高温度,以利缓苗,室内温度超过30℃时,要及时放风。
缓苗后光合作用的最适温度白天为20-25℃,夜间为15℃,有利于花芽分化,开花座果以后,白天保持20-25℃,夜间10-13℃,地温16℃左右。
2、植株调整:为降低生产成本,减少遮光,无限生长型番茄采用尼龙线吊蔓效果好。
有限生长型番茄采用单干整枝法,一般留3-4穗果摘心,摘心时在果穗上部留2片叶,摘掉生长点,以免下部叶片老化卷曲。
3、增温补光:在12-1月份的寒冷季节采用燃煤热风炉临时加温措施效果好。
利用阳光灯补光,可明显改善温室内的光照条件,表现出光合作用强、抗病性强、产量高、品质好等特点。
4、防止落花落果:冬春茬番茄生产,开花座果期很难避免灾害性天气,温度偏低光照不足容易出现落花落果现象,用番茄灵植物生长调节剂处理。
大番茄采购验收标准
开裂
干疤
机械伤
畸形
畸形
色泽不良
腐烂
发霉
10%
10%
5%
/
/
/
/
3.2检验方法
3.2.1抽样
一车作为一个抽样批次,对每车原料按上下左右前后中的部位,随机抽样,抽样量为20kg,用“四
分法”取2次5kg,分别检验。取均值。取均值。
3.2.2主要项目操作要求
3.2.2.1操作要求:单项不符合项超过设置数额比例(参见3.1),予以拒收处理;品质不良率不超过10%,超过10%作为扣点要求,总不良率超过30%,予以拒收处理。
1.适用客户
适用客户:***
2.名词解释
发软:成熟度过高,果体变软。
机械伤、开裂:由于果体成长因素,或储存原因造成开裂、变形、流汁等现象。
腐烂:果体烂坏,有异味。
干疤:果体成长形成结块状疤痕
规格:过大过小情况,需均匀一致。
色泽不良:着色均匀一致,个体鲜红,无发青,色泽相间现象。
空心:汁液不饱满,呈现空心状。
3.质量要求
3.1检验项目和标准
品种要求
硬果
规格要求
果体单个重量于170g-400g
外观要求
硬果,果实圆,果面发亮,果形好,着色均匀一致,果脐小,无裂果,无机械伤;无过软,无开裂,无腐烂,无过度偏小,规格匀称
合格不良率范围
10%
总不良率
≤25%
不合格项
发软
机械伤、开裂
腐烂
干疤
规格
色泽不良
空心
不合格率(Max)
绿色食品番茄种植操作规程
绿色食品番茄种植操作规程一、范围本标准规定了达到绿色食品番茄产品质量要求的产地环境条件和生产技术措施等项管理技术。
本标准适用于于朝阳天宁现代农业技术开发有限公司绿色食品番茄的生产、栽培及田间管理。
二、规范性应用领域文件ny/t391绿色食品产地环境技术条件ny/t655-2021绿色食品茄果类蔬菜ny/t394绿色食品肥料使用准则ny/t393绿色食品农药使用准则ny/t1055绿色食品产品检验规则ny/t658绿色食品包装通用准则三、要求3.1产地环境挑选空气清新、地下水质清澈、土壤富饶未受到污染,并靠近工业区,农业生态环境较好的地区,合乎《绿色食品产地环境技术条件》的建议。
3.2茬口安排及品种选择茬口精心安排:一年一茬,每年7月下旬耕作,9月中旬幼苗,下一年1月中旬已经开始播种,下一年6月拉秧。
品种选择:番茄选择早熟、高产、优质、抗病性强的品种。
常见的品种有优抗98、瑞特粉娜、奥菲、贝利、新百利等。
3.3培育壮苗采用基质工厂化育苗,苗龄30-35天左右。
耕作前,先用室温水预浸种子2~3小时后换水反反复复洗涤把种皮粘液晒干年才,然后将种子放入纱布袋放进100℃水中泡5-10秒钟,并不断搅乱,然后立即迁入冷水中加热,反反复复3-5次。
由于相同品种的耐磨力相同,事先必须展开试验,以免影响发芽率。
处置回去后用整洁烫毛巾裹至恒温箱丫蕊,内要12小时擦拭用30℃温水淋湿毛巾一次,并使之熔化光滑,以利幼苗齐壮,种子阴之木即可收割。
壮苗标准:子叶完整、茎杆粗壮、叶片深绿、无病斑、无虫害、节间短、株高在16-18cm、5-6片叶、根系布满基质,可以移栽。
3.4栽植:栽植前,将棚内作物彻底清除,广施有机肥农家肥5000kg,磷酸二铵15kg。
裂稃土壤,高温闷棚10-15天后,按大行距80cm、大行距50cm起至垅,垄高15-20cm,株距40cm,行距40-45cm,密度为每棚3000-3200株。
下午3点后已经开始幼苗,幼苗后浇足幼苗水,覆膜,使用遮阳网遮阴,遮挡时间长短以当时光照高低而的定,推动快速出现新根。
基于KNN-SVM算法的温室番茄生长预测模型研究
基于KNN-SVM算法的温室番茄生长预测模型研究作者:姚忠毅任利峰来源:《无线互联科技》2023年第21期摘要:随着我国农业温室大棚技术的发展,番茄成为大棚蔬菜中典型的农作物之一,我国番茄种植生产量以及规模已位于世界第一。
就目前数据显示,我国番茄大棚种植管理数据可视化程度较低,在番茄生产种植作业中,对其生长所需的参数难以精确调控,严重影响大棚作物产业的进一步发展。
为确保大棚番茄生产作业的科学化、精准化,文章提出了基于KNN-SVM 算法的温室番茄生长预测模型,通过模型,结合信息化设备以及人工方式采集的大棚番茄全周期生长信息,生成大棚番茄各阶段生长预测模型。
在项目部署过程中,从算法的改进、数据采集、数据分析、数据可视化等方面入手,使得其适应环境的能力更强,数据的准确性更高,为大棚番茄规范化种植提供了参考。
关键词:KNN-SVM算法;数据处理;数据采集;温室番茄生长模型中图分类号:TP39 文献标志码:A0 引言基于KNN-SVM算法的温室番茄生长预测模型的设计与运用,能够24 h实现对大棚番茄生长环境数据进行采集,并生成番茄生长预测模型。
其中,番茄的生长观察对于温室大棚中番茄优化管理和产量的提升有着至关重要的作用。
其中,果实横向直径与纵向直径是作物生长的关键因素[1-2]。
生长模型是以系统分析和数学模拟来定量描述生物的生长和发育以及形态建成过程,反映生物内外环境对生长发育的影响,是植物果实发育研究的重要内容和手段[3-6]。
基于KNN-SNM模型的大棚番茄生长预测模型的建立,对于我国大棚番茄种植起到了重要的数据及技术支撑。
SVM算法模型和KNN算法模型在机器学习中充当着重要的组成部分。
其中,SVM算法支持向量机,其核心算法十分强大;KNN算法模型则为最简便的机器学习算法。
通过二者的有机结合,使得在数据分析以及模型建立上,变得更加快捷、清晰。
我国作为世界第一大番茄生产、出口国,对于番茄的科学种植迫在眉睫。
日光温室越冬番茄品种筛选比较试验
番茄()原产南美,又名西红柿,是一种重要的茄果类蔬菜,其色泽鲜艳、肉质鲜美、营养丰富,且具有适应范围广、产量高、用途广、栽培方式多样、栽培季节较长等优点。
番茄是比较适宜沛县地区栽培的主要茄果类蔬菜作物之一,在徐州及周边地区蔬菜周年生产及供应中具有不可代替的重要作用,特别是需求量大的冬季和早春蔬菜市场。
为促进番茄品种更新,筛选出适合沛县区域日光温室越冬茬栽培的高产、高效、优质番茄品种,增加冬春季节番茄产量,满足市场需求、增加农户收入,引进5个番茄新品种进行试种比较。
1材料和方法1.1供试品种:供试番茄品种5个,分别为:圣罗兰3689、凯德冬冠、欧德赛、巴德丽1号,试验以苏粉11号为对照。
1.2试验地点:试验于2018年8月8日~2019年2月20日进行,试验地点选择在沛县沛城农业科技示范园的日光温室,棚室长90m 、宽8m 。
试验土壤为壤土,肥力中等。
播前深翻土壤、晾晒,每667m 2施用有机生物菌肥400kg 、优质饼肥75kg 、过磷酸钙100kg 、硫酸钾10kg ,精细整地,确保土壤疏松、平整,并浇足底水。
667m 2定植2200株。
灌溉施肥方式为水肥一体化膜下滴管。
1.3试验设计:试验采取随机取组的方式,不设重复,每个小区(两垄四行7m×3m )面积21m 2。
试验于2018年8月8日播种,9月10日定植。
育苗方式为穴盘基质育苗。
试验采用双行高垄栽培方式,垄高20cm 左右,垄距150cm ,株距30cm ,大行距90cm ,小行距60cm 。
定植前覆盖地膜,以便保墒和抑制杂草。
番茄生育期采用单干整枝的方法,留6穗果后进行掐尖闷顶。
定植至拉秧共浇水6次,施肥4次,分别为:9月10日浇定植水;9月15浇返苗水;10月15日、11月1日和12月5日水肥一体化灌溉施肥3次,每次冲施(19-19-19)水溶肥10kg ;1月2日水肥一体化冲施高钾水溶肥1次;1月底左右浇最后一次水。
栽培管理按常规方法进行。
农业部公告第604号——《番茄等级规格》等202项农业行业标准
农业部公告第604号——《番茄等级规格》等202项农业行业标准文章属性•【制定机关】农业部(已撤销)•【公布日期】2006.01.26•【文号】农业部公告第604号•【施行日期】2006.04.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】标准化正文农业部公告(第604号)《番茄等级规格》等202项标准,业经专家审定通过,我部审查批准,现发布为中华人民共和国农业行业标准,自2006年4月1日起实施。
中华人民共和国农业部二○○六年一月二十六日┌──┬───────┬─────────────────────┬────┐│序号│标准代号│标准名称│代替标准│├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 1│NY/T 940-2006 │番茄等级规格││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 2│NY/T 941-2006 │青花菜等级规格││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 3│NY/T 942-2006 │茎用莴苣等级规格││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 4│NY/T 943-2006 │大白菜等级规格││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 5│NY/T 944-2006 │辣椒等级规格││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 6│NY/T 945-2006 │蒜薹等级规格││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 7│NY/T 946-2006 │蒜薹、青椒、柑橘、葡萄中仲丁胺残留量的测定││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 8│NY/T 947-2006 │牡丹苗木││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 9│NY/T 948-2006 │香蕉脆片││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 10 │NY/T 949-2006 │木菠萝干││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 11 │NY/T 950-2006 │番荔枝││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 12 │NY/T 951-2006 │木薯种茎││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 13 │NY/T 952-2006 │速冻菠菜││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 14 │NY/T 953-2006 │芍药切花││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 15 │NY/T 954-2006 │小粒黄豆││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 16 │NY/T 955-2006 │莱阳梨││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 17 │NY/T 956-2006 │番茄酱││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 18 │NY/T 957-2006 │番茄粉││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 19 │NY/T 958-2006 │花生酱││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 20 │NY/T 959-2006 │脱水蔬菜根菜类││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 21 │NY/T 960-2006 │脱水蔬菜叶菜类││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 22 │NY/T 961-2006 │宽皮柑桔││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 23 │NY/T 962-2006 │花椰菜││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 24 │NY/T 963-2006 │苦瓜││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 25 │NY/T 964-2006 │波菜││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 26 │NY/T 965-2006 │豇豆││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 27 │NY/T 966-2006 │白瓜子││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 28 │NY/T 967-2006 │农作物品种审定规范小麦││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 29 │NY/T 968-2006 │香荚兰栽培技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 30 │NY/T 969-2006 │胡椒栽培技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 31 │NY/T 970-2006 │板枣生产技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 32 │NY/T 971-2006 │柑桔高接换种技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 33 │NY/T 972-2006 │大白菜种子繁育技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 34 │NY/T 973-2006 │柑桔无病毒苗木繁育规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 35 │NY/T 974-2006 │柑橘苗木脱毒技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 36 │NY/T 975-2006 │柑桔栽培技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 37 │NY/T 976-2006 │浙南-闽西-粤东宽皮柑桔生产技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 38 │NY/T 977-2006 │赣南-湘南-桂北脐橙生产技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 39 │NY/T 978-2006 │甜菜种子生产技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 40 │NY/T 979-2006 │桑园用药技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 41 │NY/T 980-2006 │罐装甜玉米加工技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 42 │NY/T 981-2006 │沙棘汁加工技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 43 │NY/T 982-2006 │甘薯粉丝加工技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 44 │NY/T 983-2006 │苹果贮运技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 45 │NY/T 984-2006 │抛秧机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 46 │NY/T 985-2006 │根茬粉碎还田机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 47 │NY/T 986-2006 │铺膜机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 48 │NY/T 987-2006 │铺膜穴播机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 49 │NY/T 988-2006 │稻谷干燥机械作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 50 │NY/T 989-2006 │机动插秧机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 51 │NY/T 990-2006 │马铃薯种植机械作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 52 │NY/T 991-2006 │牧草收获机械作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 53 │NY/T 992-2006 │风送式果园喷雾机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 54 │NY/T 993-2006 │花生摘果机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 55 │NY/T 994-2006 │花生剥壳机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 56 │NY/T 995-2006 │谷物(小麦)联合收获机械作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 57 │NY/T 996-2006 │小麦精少量播种机作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 58 │NY/T 997-2006 │圆盘耙作业质量││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 59 │NY/T 998-2006 │谷物联合收割机修理技术条件││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 60 │NY/T 999-2006 │耕整机运行安全技术条件││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 61 │NY/T 1000-2006│机动插秧机运行安全技术条件││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 62 │NY/T 1001-2006│民用省柴节煤灶、炉、炕技术条件││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 63 │NY/T 1002-2006│农用柴油机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 64 │NY/T 1003-2006│施肥机械质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 65 │NY/T 1004-2006│秸秆还田机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 66 │NY/T 1005-2006│移动式粮食干燥机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 67 │NY/T 1006-2006│动力喷雾机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 68 │NY/T 1007-2006│农业轮式拖拉机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 69 │NY/T 1008-2006│农用挂车质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 70 │NY/T 1009-2006│旋转式喷头质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 71 │NY/T 1010-2006│大豆品质同质性评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 72 │NY/T 1011-2006│扒谷输送机质量评价规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 73 │NY/T 1012-2006│手扶拖拉机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 74 │NY/T 1013-2006│喷雾器质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 75 │NY/T 1014-2006│脱粒机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 76 │NY/T 1015-2006│小型喷灌机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 77 │NY/T 1016-2006│水果蔬菜中乙烯利残留量的测定气相色谱法││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 78 │NY/T 1017-2006│秸秆气化装置和系统测试方法││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 79 │NY/T 1018-2006│蔬菜及其制品中磷的测定││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 80 │NY/T 1019-2006│家禽脱羽设备││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 81 │NY/T 1020-2006│家禽浸烫设备││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 82 │NY/T 1021-2006│生猪浸烫设备││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 83 │NY/T 1022-2006│生猪刮毛设备││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 84 │NY/T 1023-2006│饲料加工成套设备质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 85 │NY/T 1024-2006│饲料混合机质量评价技术规范││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 86 │NY/T 1025-2006│青饲料切碎机安全使用技术条件││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 87 │NY/T 1026-2006│养蚕用药技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 88 │NY/T 1027-2006│桑园用药技术规程││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 89 │NY/T 1028-2006│饲料添加剂左旋肉碱││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 90 │NY/T 1029-2006│仔猪、生长肥育猪维生素预混合饲料││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 91 │NY/T 1030-2006│饲料中沙丁胺醇的测定气相色谱/质谱法││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 92 │NY/T 1031-2006│饲料安全性评价亚急性毒性试验││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 93 │NY/T 1032-2006│饲料中胆固醇的测定气相色谱法││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 94 │NY/T 1033-2006│饲料中西马特罗的测定气相色谱/质谱法││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 95 │NY/T 1034-2006│推式割胶刀││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 96 │NY/T 1035-2006│天然纤维地毯背衬海绵配合胶乳││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 97 │NY/T 1036-2006│热带作物机械术语││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 98 │NY/T 1037-2006│天然胶乳表观粘度的测定旋转粘度计法││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│ 99 │NY/T 1038-2006│天然生胶初加工原料凝胶验收方法││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│100 │NY/T 1039-2006│绿色食品淀粉及淀粉制品││├──┼───────┼─────────────────────┼────┤│101 │NY/T 1040-2006│绿色食品食用盐││└──┴───────┴─────────────────────┴────┘续上表┌──┬────────┬─────────────────────┬───────┐│102 │NY/T 1041-2006│绿色食品干果││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│103 │NY/T 1042-2006│绿色食品坚果││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│104 │NY/T 1043-2006│绿色食品人参和西洋参││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│105 │NY/T 1044-2006│绿色食品藕及其制品││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│106 │NY/T 1045-2006│绿色食品脱水蔬菜││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│107 │NY/T 1046-2006│绿色食品焙烤食品││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│108 │NY/T 1047-2006│绿色食品水果、蔬菜罐头││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│109 │NY/T 1048-2006│绿色食品笋及笋制品││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│110 │NY/T 1049-2006│绿色食品薯芋类蔬菜││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│111 │NY/T 1050-2006│绿色食品龟鳖类││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│112 │NY/T 1051-2006│绿色食品枸杞││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│113 │NY/T 1052-2006│绿色食品豆制品││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│114 │NY/T 1053-2006│绿色食品味精││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│115 │NY/T 1054-2006│绿色食品产地环境调查、监测与评价导则││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│116 │NY/T 1055-2006│绿色食品产品检验规则││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│117 │NY/T 1056-2006│绿色食品贮藏运输准则││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│118 │NY 5316-2006│无公害食品可食用花卉││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│119 │NY 5317-2006│无公害食品芽类蔬菜││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│120 │NY 5318-2006│无公害食品参类││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│121 │NY 5319-2006│无公害食品瓜子││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│122 │NY 5320-2006│无公害食品甜叶菊││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│123 │NY 5321-2006│无公害食品荚果││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│124 │NY 5322-2006│无公害食品仁果类水果││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│125 │NY 5323-2006│无公害食品香辛料││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│126 │NY 5324-2006│无公害食品(常绿果树)坚(壳)果││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│127 │NY 5325-2006│无公害食品螺││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│128 │NY 5326-2006│无公害食品头足类水产品││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│129 │NY 5327-2006│无公害食品鲻科、鯵科、军曹鱼科海水鱼││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│130 │NY 5328-2006│无公害食品海参││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│131 │NY 5329-2006│无公害食品海捕鱼││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│132 │NY 5330-2006│无公害食品食用菌││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│133 │NY 5331-2006│无公害食品水生蔬菜产地环境条件││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│134 │NY 5332-2006│无公害食品大田作物产地环境条件││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│135 │NY/T 5333-2006│无公害食品食用菌生产技术规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│136 │NY/T 5334-2006│无公害食品小麦粉加工技术规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│137 │NY/T 5335-2006│无公害食品产地环境质量调查规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│138 │NY/T 5336-2006│无公害食品粮食生产管理规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│139 │NY/T 5337-2006│无公害食品茶叶生产管理规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│140 │NY/T 5338-2006│无公害食品家禽屠宰加工生产管理规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│141 │NY/T 5339-2006│无公害食品畜禽饲养兽医防疫准则││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│142 │NY/T 5340-2006│无公害食品产品检验规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│143 │NY/T 5341-2006│无公害食品认定认证现场检查规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│144 │NY/T 5342-2006│无公害食品产品认证准则││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│145 │NY/T 5343-2006│无公害食品产地认定规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│146 │NY/T 5344.1-2006│无公害食品产品抽样规范第1部分:通则││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│147 │NY/T 5344.2-2006│无公害食品产品抽样规范第2部分:粮油││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│148 │NY/T 5344.3-2006│无公害食品产品抽样规范第3部分:蔬菜││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│149 │NY/T 5344.4-2006│无公害食品产品抽样规范第4部分:水果││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│150 │NY/T 5344.5-2006│无公害食品产品抽样规范第5部分:茶叶││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│151 │NY/T 5344.6-2006│无公害食品产品抽样规范第6部分畜禽产品││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│152 │NY/T 5344.7-2006│无公害食品产品抽样规范第7部分:水产品││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│153 │NY/T 230-2006│椰子油│NY/T 230-1994 │││││NY/T 231-1994 │├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│154 │NY/T 224-2006│双孢蘑菇│NY/T 224-1994 │├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│155 │NY/T 468-2006│动物组织中盐酸克伦特罗的测定气相色谱/质谱│NY/T 468-2001 ││││法││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│156 │NY/T 221-2006│橡胶树栽培技术规程│NY/T 221-1993 │├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│157 │NY/T 422-2006│绿色食品食用糖│NY/T 422-2000 │├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│158 │NY/T 419-2006│绿色食品大米│NY/Y 419-2000 │├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│159 │NY/T 751-2006│绿色食品食用植物油│NY/T 751-2003 │├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│160 │NY/T 472-2006│绿色食品兽药使用准则│NY/T 472-2001 │├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│161 │NY 5066-2006│无公害食品龟鳖│NY 5066-2001│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│162 │NY 5058-2006│无公害食品海水虾│NY 5058-2001│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│163 │NY 5152-2006│无公害食品鲆鲽鳎│NY 5152-2002│││││NY 5274-2004│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│164 │NY 5073-2006│无公害食品水产品中有毒有害物质限量│NY 5073-2001│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│165 │NY 5288-2006│无公害食品蛤│NY 5288-2004│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│166 │NY 5160-2006│无公害食品鲑鳟鲟│NY 5160-2002│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│167 │NY 5013-2006│无公害食品林果类产品产地环境技术条件│NY 5013-2001│││││NY 5016-2001│││││NY 5101-2002│││││NY 5113-2002│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│168 │NY/T 5038-2006│无公害食品家禽养殖生产管理规范│NY/T 5038-2001│││││NY/T 5043-2001│││││NY/T 5261-2004│││││NY/T 5264-2004│││││NY/T 5267-2004│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│169 │NY 5032-2006│无公害食品畜禽饲料和饲料添加剂使用准则│NY 5032-2001│││││NY 5042-2001│││││NY 5037-2001│││││NY 5048-2001│││││NY 5127-2002│││││NY 5132-2002│││││NY 5150-2002│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│170 │NY 5030-2006│无公害食品畜禽饲养兽药使用准则│NY 5030-2001│││││NY 5035-2001│││││NY 5040-2001│││││NY 5046-2001│││││NY 5125-2002│││││NY 5148-2002│││││NY 5130-2002│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│171 │NY/T 5022-2006│无公害食品香蕉生产技术规程│NY/T 5022-2001│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│172 │NY/T 5183-2006│无公害食品杨桃生产技术规程│NY/T 5183-2002│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│173 │SC/T 1015-2006│鲢、鳙催产技术要求│SC/T 1015-1989│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│174 │SC/T 1021-2006│草鱼催产技术要求│SC/T 1021-1989│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│175 │SC/T 1023-2006│青鱼催产技术要求│SC/T 1023-1989│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│176 │SC/T 3401-2006│印染用褐藻酸钠│SC/T 3401-1985│││││SC/T 3402-1985│├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│177 │SC 2035-2006│文蛤││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│178 │SC 2037-2006│刺参配合饲料││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│179 │SC/T 0003-2006│水产企业HACCP管理体系认证指南││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│180 │SC/T 1049-2006│低洼盐碱地池塘养殖技术规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│181 │SC/T 1055-2006│日本鳗鲡鱼苗、鱼种││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│182 │SC/T 1071-2006│欧洲鳗鲡││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│183 │SC/T 1080.1-2006│建鲤养殖技术规范第1部分:亲鱼││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│184│SC/T 1081-2006│黄河鲤养殖技术规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│185 │SC/T 2021-2006│牙鲆养殖技术规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│186 │SC/T 2023-2006│真鲷养殖技术规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│187 │SC/T 2024-2006│种海带││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│188 │SC/T 2027-2006│太平洋牡蛎苗种││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│189 │SC/T 2032-2006│虾夷扇贝││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│190 │SC/T 2033-2006│虾夷扇贝亲贝││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│191 │SC/T 2034-2006│虾夷扇贝苗种││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│192 │SC/T 2036-2006│文蛤养殖技术规范││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│193 │SC/T 3025-2006│水产品中甲醛的测定││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│194 │SC/T 3115-2006│冻章鱼││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│195 │SC/T 3116-2006│冻淡水鱼片││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│196 │SC/T 3214-2006│干鲨鱼翅││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│197 │SC/T 3504-2006│饲料用鱼油││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│198 │SC/T 3505-2006│鱼油微胶囊││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│199 │SC/T 5025-2006│刺网用硬质塑料浮子││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│200 │SC/T 5026-2006│聚酰胺单丝机织网片单线双死结型││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│201 │SC/T 5027-2006│淡水网箱技术条件││├──┼────────┼─────────────────────┼───────┤│202 │SC/T 5033-2006│2.5m2V型网板││└──┴────────┴─────────────────────┴───────┘。
18quality manual Tomato西红柿质量手册验收标准
原产地
国产
标准包装毛重
依具体品种而定
类别
花果类
标准包装净重
依具体品种而定
标准产品说明
外观一致,果形圆润无筋棱;成熟适度;色泽均匀,表面光洁;果腔充实;果实坚实,带萼片,蒂茎不超0.5cm,蒂切面不可以超过果肩。
UPC/PLU
89295/99817
包装类型
定量包装,整齐码放
拒收标准
严重缺陷
1
腐烂、变质、异味
可接受缺陷之和<3%
2
冻害
3
虫蛀
4
药斑
轻微缺陷
1
萎蔫
可接受缺陷之和<10%
2
机械损伤>2cm
3
裂果
4
枝伤
5
疤痕
6
畸形
7
产品规格不符
3.温度要求(℃):
产品接收
贮存
物流配送
销售
供应商
NA
0~5℃
0~5℃
NA
到仓
0~5℃
0~5℃
0~5℃
NA
门店
0~5℃
0~5℃
NA
常温
标 准 图 片
单品尺寸
>100g/个,每箱规格统一,单品重量差异±30%
供应期
全年
标签
品种/规格/生产商/产地
卡板说明
推荐热处理,有HT标志
颜色
鲜红碧透
品质
果实坚实,果味酸甜可口,
硬度
/
货架期
2-3天
2.验收标准:
程度水平
序号
缺陷描述
拒收标准
拒收
1
基于KNN-SVM算法的温室番茄生长预测模型
基于KNN-SVM算法的温室番茄生长预测模型作者:唐友张威来源:《安徽农业科学》2024年第10期摘要为解决现有温室番茄生长模型预测准确率低的问题,依据番茄生理学的基本特点,以温室内的环境参数为模型变量,建立了温室番茄生长发育的非线性模型。
该模型描述了温室内温度、湿度、土壤温度、土壤湿度等环境因子对番茄发育速度的影响,模型具有良好的解释能力和较高的精度。
首先,将利用各类传感器对吉林省吉林市温室番茄生长的各类环境数据进行收集;然后,对番茄温室的实际数据进行处理,再利用KNN算法对缺失和异常数据进行补充,并进行相关性分析;最后,在处理完成的番茄作物生长数据的基础上,考虑番茄作物对温室环境的实时反馈,结合相关性利用SVM优化算法对2020—2021年的吉林市经开区温室番茄数据进行模拟,得到SVM、LDA、LR的准确率分别为0.904、0.885、0.865。
结果表明,SVM 可以更好地预测番茄的生长变化。
温室番茄作物—环境互作模型的建立,为温室环境控制打下了良好基础。
关键词温室环境;环境监测;KNN-SVM;生长预测模型中图分类号 S126 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)10-0219-06doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.10.048A Growth Prediction Model for Greenhouse Tomatoes Based on KNN-SVM AlgorithmTANG You1,2, ZHANG Wei1(1.College of Information and Control Engineering, Jilin University of Chemical Technology, Jilin, Jilin 132022;2.College of Electrical and Information Engineering, Jilin University of Agricultural Science and Technology, Jilin, Jilin 132101)Abstract In order to solve the problem of low prediction accuracy of the existing greenhouse tomato growth model, a non-linear model of greenhouse tomato growth and development was established based on the basic characteristics of tomato physiology, and the environmental parameters in the greenhouse were used as model variables. This model described the influence of environmental factors, such as temperature, humidity, soil temperature and soil moisture in the greenhouse on the growth rate of tomato. The model had good explanatory ability and high precision. First of all, various sensors were used to collect various environmental data of tomato growth in the greenhouse of Jilin City, Jilin Province. Then, the actual data of the tomato greenhouse was preliminarily processed, and then the KNN algorithm was used to supplement missing and abnormal data, and correlation analysis was carried out. Finally, based on the processed tomato crop growth data, we considered the real-time feedback of tomato crops to the greenhouse environment. Combining with the correlation, we used the SVM optimization algorithm to analyze the greenhouse tomato data of Jilin Economic Development Zone from 2020 to 2021. After simulation, the accuracy rates of SVM, LDA and LR were 0.904, 0.885 and 0.865, respectively. The results showed that SVM could better predict the growth changes of tomato. The establishment of the greenhouse tomato crop-environment interaction model laid a good foundation for the greenhouse environment prediction control.Key words Greenhouse environment;Environmental monitoring;KNN-SVM;Growth prediction model基金项目吉林省科技发展计划项目“基于数据挖掘技术的全基因组选择方法研发及云计算平台体系构建”(YDZJ202201ZYTS-692)。
温室种植蔬菜实验报告
温室种植蔬菜实验报告1. 引言蔬菜是人类日常饮食中不可或缺的重要组成部分,其富含多种维生素、矿物质和纤维素,对维持身体健康起着至关重要的作用。
然而,随着城市化进程的加快和气候变化的影响,传统的蔬菜种植方式已经难以满足人们对蔬菜的需求。
为此,温室种植逐渐受到人们的关注和应用。
本实验旨在通过温室种植蔬菜,探索其对植物生长和产量的影响。
2. 实验方法2.1 实验材料- 温室:供给适合蔬菜生长的环境条件,如适宜的温度、湿度等;- 蔬菜种子:选择适合温室种植的蔬菜种类,如番茄、黄瓜等;- 种植基质:提供适宜的土壤和养分供给;- 养分液:供给植物所需的营养元素;- 灯光:提供光合作用所需的光能;- 水源:保证植物的日常浇水需求。
2.2 实验步骤1. 温室准备工作:调整温室内部的温度和湿度,保持适宜的种植环境;2. 种植基质准备:将种植基质清洗干净,排除杂质,并添加适量的有机肥料;3. 种子处理:对蔬菜种子进行消毒处理,以防止病虫害的侵扰;4. 播种:按照温室种植的要求,在种植基质上撒播蔬菜种子;5. 浇水:根据植物生长的需要,适时给予水源,并保持适度的湿度;6. 施肥:利用养分液为植物提供所需的营养元素;7. 灯光控制:根据植物对光照的需求,合理安排灯光的使用时间和强度;8. 生长监测:定期记录蔬菜的生长情况,包括植株高度、叶片数量、果实产量等;9. 数据分析:对收集的数据进行统计分析,评估温室种植对蔬菜生长和产量的影响。
3. 实验结果经过数周的观察和数据统计,我们得到了以下实验结果:1.生长情况:温室种植的蔬菜相比于室外种植的蔬菜,生长更加茂盛,植株高度较高,叶片数量较多。
这表明温室的环境条件对蔬菜的生长起到了积极的促进作用。
2.果实产量:温室种植的蔬菜相比于室外种植的蔬菜,果实产量有显著提高。
这可能与温室中提供的适宜的温度、湿度以及养分液的供给有关。
4. 结论通过本实验的研究,我们得出了以下结论:1. 温室种植对蔬菜的生长和产量有显著的促进作用。
巴彦淖尔市日光温室番茄引种试验简报
巴彦淖尔市日光温室番茄引种试验简报作者:王春梅韩凤霞崔瑛等来源:《农业开发与装备》 2015年第8期王春梅1,韩凤霞2,崔瑛1,白晓峰1,裴利军3,李新茹1(1.内蒙古巴彦淖尔市农牧业技术推广中心,内蒙古巴彦淖尔 015000;2.内蒙古巴彦淖尔市种子管理站,内蒙古巴彦淖尔 015000;3.内蒙古巴彦淖尔市水产站,内蒙古巴彦淖尔 015000)作者简介:王春梅(1974—),女,高级农艺师,主要从事农业技术推广工作。
摘要:通过对引进的6个适宜日光温室种植的番茄品种在物候期、果实性状及产量抗性等方面与当地广泛种植的品种进行对比研究,初步筛选出了CM966、普金、美琪8号和萨菲娅四个品种。
结果表明:这4个品种综合性状优良、产量高、品质佳,适宜在巴彦淖尔市日光温室推广种植。
关键词:日光温室;番茄;品种;引种试验近年来,随着设施农业的快速发展,日光温室种植番茄已成为我市设施农业的主要种植作物,种植面积在逐年增大。
近年来对番茄的产量、适应性、商品性及货架期等要求越来越高,而目前日光温室种植的番茄品种杂乱、品质良莠不齐,产量品质不能得到保证,病虫害发生严重。
为了加快设施番茄新品种的推广、促进新品种的更新换代,我们引进了几个适合温室种植的番茄品种进行了品比试验,旨在筛选出适合本地区种植、高产、优质、抗病性强优良品种在全市范围内进行推广,发挥科技引领作用,促进当地农民增收。
1 材料与方法1.1 试验材料试验品种共6个,分别为粉达丽、普金(寿光南澳绿亨种业)、萨菲娅(荷兰赫蒂兰德)、CM966(南京金盛达有限公司)、美琪6号、美琪8号(杨凌农业高科技发展股份公司),以当地近年来种植面积较大的品种合作903为对照。
1.2 试验概况试验于2014年2月26日~8月20日在巴彦淖尔市农牧业技术推广中心试验基地温室内进行。
土壤为壤土,肥力中等。
试验温室种植面积420m2,施入商品有机肥2 000kg。
2014年1月10日育苗,采用72孔的穴盘育苗,1月25日开沟起垄覆膜,2月26日定植,单行种植,行距1m,株距0.25cm。
番茄性状调查的时期和方法
串番茄性状调查的时期和标准1产量相关性状的调查(Yield characters)1.单果重:(Fruit weight)随机取30个有代表性的果实称重,取平均值(g)2.单株花数:(Flower number per plant)全生育期单株开花数.每个小区采用间隔取样调查10株。
取平均值.3.单株结果数:(Fruit number per plant)全生育期单株座果数. 每个小区采用间隔取样调查10株。
取平均值4.座果率:(Percentage of fruit setting)单株结果数与单株花数的比值(%).每个小区采用间隔取样调查10株取平均值.5.单株产量:(Yield per plant)全生育期单株采收商品果总重量(g). 每个重复采用间隔取样调查10株。
取平均值.6.小区总产量:(pot yield),测定整个生育期整个小区的总产量(kg)7.折算产量:(discount yield).用相应的小区产量来折算的亩产(kg).2. 品质性状的调查标准(Quality characters)1. 可溶性固形物:(Total soluble solids)用手持测糖仪于盛果期测定.每小区取四个果,混合取样测定。
重复三次2. 可滴定酸:(Titrable acid)取样同上,用NaOH 滴定法测定(μmol/g). 重复三次.3. Vc(Vitamin C):取样同上,2.6-二氯酚靛酚滴定法(mg/100g). 重复三次.4.还原糖的测定:取样同上。
蒽酮比色法。
重复三次.3. 早熟性状的调查(Early maturity characters)1. 始花期(Period from transplanting to first flowering)从定植到第一花开放所需要的天数(d),有一半的植株第一花开放2. 座果期(Period from transplanting to first fruit setting)从定植到第一果座住所需要的天数(d),有一半的植株第一果坐住3. 成熟期(ripe period)从定植到第一果座住所需要的天数(d),有一半的植株第一果转红4. 第一花序节位(Node of first anthotaxy)从第一片真叶到第一花序所在节位的节数(不包括子叶节位)。
温室番茄操作规程
温馨小提示:本文主要介绍的是关于温室番茄操作规程的文章,文章是由本店铺通过查阅资料,经过精心整理撰写而成。
文章的内容不一定符合大家的期望需求,还请各位根据自己的需求进行下载。
本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写,从而已达到各位的需求。
愿本篇温室番茄操作规程能真实确切的帮助各位。
本店铺将会继续努力、改进、创新,给大家提供更加优质符合大家需求的文档。
感谢支持!(Thank you for downloading and checking it out!)阅读本篇文章之前,本店铺提供大纲预览服务,我们可以先预览文章的大纲部分,快速了解本篇的主体内容,然后根据您的需求进行文档的查看与下载。
温室番茄操作规程(大纲)一、番茄种植前期准备1.1场地选择与规划1.2温室类型及结构设计1.3土壤处理与改良1.4种子与种苗选择二、番茄种植技术2.1播种与育苗2.1.1播种时间2.1.2播种方法2.1.3育苗基质与肥料2.2定植2.2.1定植时间2.2.2定植密度2.2.3定植方法2.3田间管理2.3.1水肥管理2.3.2病虫害防治2.3.3植株调整2.3.4温度与湿度控制三、番茄采收与储运3.1采收3.1.1采收时间3.1.2采收方法3.1.3采收后的处理3.2储运3.2.1储藏条件3.2.2运输要求四、番茄种植环境监测与调控4.1土壤监测与调控4.1.1土壤湿度监测4.1.2土壤养分监测4.1.3土壤病虫害监测4.2空气环境监测与调控4.2.1温度监测与调控4.2.2湿度监测与调控4.2.3二氧化碳浓度监测与调控五、番茄种植技术创新与发展5.1新品种选育5.2种植模式探索5.3环境友好型种植技术5.4智能化种植技术一、番茄种植前期准备1.1场地选择与规划在温室番茄操作规程中,场地选择与规划是至关重要的环节。
首先,应选择交通便利、水源充足、排水良好的地方。
同时,要充分考虑当地的气候条件、土壤类型和周边环境,避免污染和病虫害的发生。
农产品质量安全抽样技术规范
农产品质量安全抽样技术规范一、总体要求为保障抽样工作依法依规开展,实现每个样品的全程可追溯,承担抽样任务的各设区市行政主管部门要进一步提高抽样人员的法律意识和责任意识,加强抽样工作的纪律教育。
1、农产品质量安全抽样由各县农业行政主管部门负责实施,承担样品检测工作的农产品质检机构提供技术支持。
2、组织抽样人员认真学习《农产品质量安全法》等法律法规,学习掌握各类农产品抽样方法,确保抽样符合规范要求。
3、抽样机构开展抽样工作应不受其他因素干扰。
抽样人员应到抽样现场严格按抽样程序取样,不得由被抽检单位或他人取样后送抽样人员。
4、各县农业行政主管部门要强化抽样人员的纪律意识和保密意识。
抽样时,抽样人员不少于2人,并经过专门培训,熟知抽样程序和方法。
5、抽样前,由专人负责准备抽样所需要的物品,包括抽样单和抽样工具、包装容器等。
抽样工具和包装容器应清洁、干燥、无污染,不会对样品造成污染。
6、安排专人打印样品信息汇总表,同时报送电子信息.二、抽样要求1、抽样工具:抽样单(盖好公章)、封条(盖好公章)、样品标签、胶带(封样用)、水笔(不能用圆珠笔)、样品袋(有封口功能)或其它塑料袋、塑料瓶(不能侧漏)、蛋托(防破碎)、泡沫箱或保温袋(用于样品运输过程中保温用)、冰袋(用于样品运输过程中降温用)、刀及砧板、牛皮纸(用于样品预处理)、纸巾等。
2、抽样单的填写:抽样人员应在抽样现场认真填写抽样单,抽样人员应用正楷字详细填写吉安市农产品质量安全检测中心统一制定的抽样单。
填写的信息应齐全、准确,字迹清晰,工整.填写的被抽检单位与抽样地点等信息应详细、准确。
在市场抽样时,抽样地点应填写为“**县(市、区)**路**号**市场**摊位”,无摊位号的写摊主姓名,在基地抽样的应写明“**县(市、区)**乡(镇)**村**人”,以确保抽样信息应能追溯到具体单位或人。
如因抽样信息不详或字迹不清楚,至使对不合格农产品及其生产经营者的处理工作无法进行,则该样品的抽样工作人员应承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
温室番茄数据质量采集规范
1 基本方法
1.1 形态特征和生物学特性观测试验设计
1.1.1 试验地点
试验地点的环境条件能够满足番茄植株的正常生长发育及其性状的正常表达。
1.1.2 田间设计
栽培采用育苗移栽,幼苗适龄定植,定植采用高垄宽窄行,宽行70cm,窄行50cm,株距35-40cm,单株双行栽培。
根据研究目的设处理2个以上,其中设对照(ck)1个,每个处理设3个重复,各重复随机排列,每次重复栽植20株。
处理Ⅰ:
处理Ⅱ:
处理Ⅲ:
处理Ⅳ:
1.1.3 栽培环境条件控制
试验地土质和环境适宜,前茬一致,肥力中等,均匀。
试验地的栽培管理与大田基本相同,采用相同的水肥管理,及时防治病虫害,保证植株正常生长。
1.2 数据采集
形态特征和生物学特性观测试验原始数据的采集应在植株正常生长情况下获得。
如遇自然灾害等因素影响植株正常生长,应重新进行观测试验和数据采集,个别植株出现特殊情况,如不影响结果,可继续采集。
1.3 试验数据统计分析和校验
2 基本信息
2.1 试验地点
观测地点具体到县乡村的具体温室。
2.2 品种名称
注明品种的来源、产地。
2.3 物候期记载
2.3.1 番茄的生育周期
番茄的生长发育周期可分为发芽期、幼苗期、开花坐果期和结果期。
从种子发芽到第一片真叶出现(破心)为发芽期;从第一片真叶出现至开始现蕾为幼苗期;从第一朵花出现大花蕾到坐果为开花坐果期;从第一个果实坐果到采收结束为结果期。
2.3.2 播种期
种子播种日期,用年-月-日表示。
2.3.3 分苗期
幼苗分苗日期(两叶一心),用年-月-日表示。
2.3.4 定植期
育苗移栽时,定植幼苗的日期。
直播时,在备注栏记载“直播”,用年-月-日表示。
2.3.5 开花期
以试验小区全部植株为调查对象,记录30%的植株第一朵花开放的最早日期,用年-月-日表示。
2.3.6 商品果始收期
以试验小区全部植株为调查对象,记录30%的植株上的第一果达到商品果采收标准,并开始第一次采收的日期,用年-月-日表示。
2.3.7商品果末收期
以试验小区全部植株为调查对象,记录最后一次商品果采收的日期,用年-月-日表示。
3 农艺性状
3.1株高
从定植期始,每个重复确定连续的20株为试验小区,选取其中连续的10株挂牌测定,测量植株自然生长状态下,地面至植株最高点的垂直距离,5天一次。
单位cm,精确到0.1cm。
3.2茎粗
从定植期始,测定对象对应于株高,测量植株自然生长状态下,第4片真叶处直径(取最大值),5天一次。
单位cm,精确到0.01cm。
3.3 株幅
从定植期始,测定对象对应于株高,测量植株自然生长状态下,叶幕最大直径的垂直投影距离,5天一次。
单位cm,精确到0.1cm。
3.4 叶色
从定植期始,测定对象对应于株高,在正常一致的光照条件下,采用目测法观察植株中部完整、生长正常的最大叶片正面的颜色。
与标准色卡对比,按照最大相似原则确定叶片颜色,可分3个等次:1浅绿色2绿色3深绿色。
5天一次
3.5第一果穗节位高
在番茄始收期,测定对象对应于株高,测量第一穗果着生点至地面的高度。
单位cm,精确到0.1cm。
3.6 主茎叶片数
是指真叶,从定植期始,测定对象对应于株高,数至最高展开叶,5天一次。
单位为片,精确到整数位。
3.7 单株果穗数
从现蕾期始,测定对象对应于株高,不管几个花(蕾),有穗就算,5天一次。
单位为穗,精确到整数位。
3.8单株果数
从始收期到末收期,在每个重复(20株)中随机选取10株,于始收期挂牌确定为测产植株。
与测产同步,按商品果标准采收,记录果实个数。
在植株结果末期,统计每个单株收获的商品果实总数。
单位为个,精确到整数。
3.9单果重
从始收期到末收期,测定对象对应于单株果数,与测产同步,从10株上采收10个达到商品成熟度的正常果实,用1/100电子称称量10个果实的总重量,计算单果重。
单位为g,精确到0.1g。
3.10早期产量
以测产植株为对象,在始收期开始后的15天内,按商品果标准采收,称量每次收获果实的总重量,单位为kg,精确到0.1kg。
统计20株果实的总重量,按20株占地面积折算每公顷产量。
单位kg/hm2,精确到整数位。
3.11单产
从始收期到末收期,以测产植株为对象,按商品果标准采收,称量每次收获果实的总重量,单位kg,精确到0.1kg。
统计20株总重量,按20株占地面积折算每公顷产量。
单位kg/hm2,精确到整数位。
4 品质性状
4.1 畸形果率
从始收期到末收期,以20株测产株的果实为观测对象,用目测及触摸法观察每个果实的外观,判断样品是否为畸形果,调查畸形果数目,计算畸形果率(畸形果占总果数的百分数),以%表示,精确到0.1%。
4.2外观品质
4.2.1商品果纵径
从始收期到末收期,从每个试验小区随机抽样10株,采收10个达到商品成熟度的正常果实,测量果顶部至基部的垂直长度。
单位cm,精确到0.01cm。
4.2.2商品果横径
从始收期到末收期,测定对象对应于纵径,测量与纵径垂直的商品果实最大横切面的直径。
单位cm,精确到0.01cm。
4.2.3果型
从始收期到末收期,以试验小区植株为观测对象,目测发育正常、达到商品成熟度的果实形状。
果型指数=商品果纵径/商品果横径(H/D)。
参照果型指数确定果实形状。
1 扁圆形(果型指数<1)
2 圆球形(果型指数1左右)
3 高圆形(果型指数>1)
4.3干物质含量
干物质含量可作为衡量品质和成熟度的标志,果实在成熟过程中干物质含量逐渐增加,过熟,品质下降。
在结果盛期,从每个试验小区随机选取达到商品成熟度的、有代表性、无污染的果实10个,参照蔬菜产品干物质和水分含量测定方法(GB8858-1988)及时测出干物质含量。
以%表示,精确到0.1%。
4.4可溶性糖含量
取样同干物质含量取样方式,测定参照蔬菜可溶性糖测定法(GB6194-1986)。
以%表示,精确到0.1%。
4.5 Vc含量
Vc含量是番茄品质性状的重要指标。
测定时取样同干物质含量取样方式,按GB/T6195-1986蔬菜Vc含量测定法(2,6-二氯靛酚滴定法)测定。
单位10-2mg/g,保留小数点后两位数字。
4.6番茄红素含量
取样同干物质含量取样方式,采用适宜方法测定。
以%表示,精确到0.01%。
表1 温室番茄基本信息采集表
.。