Language : 中文
姜雨林
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  • Personal Information

    Lecturer (higher education)
    Gender:Male
    Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
    Degree:Doctoral Degree in Agriculture
    Status:在岗
    School/Department:生态与应用气象学院
    Date of Employment:2024-02-28
    Administrative Position:讲师
    Business Address:尚贤楼519
    Contact Information:jiangyulin@nuist.edu.cn
    Alma Mater:中国农业大学
  • Profile

    生态与应用气象学院应用气象系教师。长期从事气候变化与技术进步背景下中国耕作制度模式创新研究,将农业遥感技术、大数据技术、无人机技术等智能信息技术与传统农作制度相结合,探讨区域农业优质、高产、绿色、智能的新型农作制创新机制及关键技术。到目前为止,在Science of the Total Environment, Journal of Environmental Management, Agronomy Jounrnal, Farming System, 中国农业工程学报等国内外相关领域期刊发表论文14篇,其中第一及通讯作者发表论文8篇,编写专著1部(第二作者),参编教材2部,申请国家发明专利3项,主持十四五国家重点研发计划子课题项目1项,北京市平谷区博士农场项目1项,骨干身份参与世界银行气候智慧型农业中国区项目1项,十三五国家重点研发计划项目1项。

    教育经历:

    2015.09-2021.06,中国农业大学,作物栽培学与耕作学,农学博士

    2017.01-2017.12,中科院地理科学与资源研究所,联合培养博士

    2011.09-2015.06,中国农业大学,农学与生物技术,农学学士

    工作经历:

    2024.02-至今,南京信息工程大学,生态与应用气象学院,讲师

    2021.08-2024.02,中国农业大学农业无人机系统研究院,博士后

    研究方向:

    气候变化与技术进步对区域种植制度的影响研究;农业遥感及无人机应用研究;智慧农作模式创新研究

    科研项目:

    1.2023.12-2028.11,十四五国家重点研发计划子课题,黑土耕地新型种植制度评价与优化研究,主持,在研。

    2.2023.01-2025.12,北京市平谷区博士农场项目,基于多源协同遥感技术应用的大桃种植管理博士农场,主持,在研。

    3.2016.01-2020.12,十三五国家重点研发计划课题,粮食主产区作物种植模式空间数据库构建与分布格局研究,参加,结题。

    4.2016.01-2020.12,世界银行与全球环境基金,气候智慧型主要粮食作物生产,参加,结题。

    学术论文:

    [1] Yin, X.G., Song, Z.W., Shi, S.H., Bai, Z.Y., Jiang, Y.L., Zhang, A.X., Huang, W.H., Chen, N.N., Chen F. 2024. Developments and prospects of multiple cropping in China. Farming System, 2(2), 100083.

    [2] Jiang, Y.L., He, X.K., Yin, X.G., Chen, F*. 2023. Quantification and evaluation of cropland abandonment and grain productivity potential in China. Science of the Total Environment, 870, 161928.

    [3] Jiang, Y.L*., Wang, X.H., Huo, M.Y., Chen F*., He, X.K. 2023. Changes of cropping structure lead diversity decline in China during 1985-2015. Journal of Environmental Management. 

    [4] Liu, L.M., Liu, Z.Y., Han, H., Jiang, Y.L., He, X.K., Liu, Y.J., Wang, D.S., Guo, X.P., Liang, Z. 2023. Influence of Different Liquid Spray Pollination Parameters on Pollen Activity of Fruit Trees—Pear Liquid Spray Pollination as an Example. Horticulturae, 9(3), 350.

    [5] Jiang, Y.L.,He, X.K*., Song, J.L*., Liu, Y.J., Wang, C.L., Li, T., Qi, P., Yu, C.W., Chen,F. 2022. Comprehensive assessment of intelligent unmanned vehicle techniques in pesticide application: A case study in pear orchard. Frontiers in Plant Science, 13, 959429.

    [6] Jiang, Y.L., Yin, X.G., Wang, X.H., Zhang, L., Lu, Z., Lei, Y.D., Chu, Q.Q., Chen, F*. 2021. Impacts of global warming on the cropping systems of China under technical improvements from 1961 to 2016. Agronomy Journal, 113(1): 187-199. 

    [7] Jiang, Y.L., Lu, Z., Li, S., Lei, Y.D., Chu, Q.Q., Yin, X.G., Chen, F*. 2020. Large-scale and high-resolution crop mapping in China using Sentinel-2 satellite imagery. Agriculture, 10(10): 433. 

    [8] Jiang, Y.L., Wang, X.H., Ti, J.S., Lu, Z., Yin, X.G., Chu, Q.Q., Lei, Y.D., Chen, F*. 2020. Assessment of winter wheat water-saving potential in the groundwater overexploitation district of the North China Plain. Agronomy Journal, 112(1): 44-55. 

    [9] Zhang, L, Chu, Q.Q, Jiang, Y.L, Chen, F, Lei, Y. D*. 2020. Impacts of climate change on drought risk of winter wheat in the North China Plain. Journal of Integrative Agriculture, 19: 2-13. 

    [10] 王小慧, 姜雨林, 傅漫琪, 尹小刚, 陈阜*. 2022. 海河低平原典型县种植制度与农田景观格局变化遥感监测. 农业工程学报, 38(01). 

    [11] 陈阜*, 姜雨林, 尹小刚. 2021. 中国耕作制度发展及区划方案调整[J]. 中国农业资源与区划, 42(3),1-6. 

    [12] 王小慧, 姜雨林, 刘洋, 卢捷, 尹小刚, 陈阜*. 2021. 基于县域单元的我国水稻生产时空动态变化[J]. 农业工程学报, 38(01).

    [13] 姜雨林, 陈中督, 遆晋松, 隋鹏, 陈阜*. 2017. 华北平原不同轮作模式固碳减排模拟研究[J]. 中国农业大学学报,23(01).  

    [14] 姜雨林, 尹小刚, 王猛, 文新亚, 田家瑞, 胡慧杰, 陈阜*. 2015. 1961-2010年东北农作区春小麦需水量的时空变化特征[J]. 中国农业大学学报,20(05). 

    专著及教材:

    [1] 陈阜, 姜雨林,尹小刚,褚庆全. 中国耕作制度发展与新区划[M]. 北京: 中国农业出版社, 2021;主编

    [2] 陈阜,张海林. 耕作学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2021;参编“区域耕作制度”章节

    [3] 曾昭海,陈阜. 现代农业发展与实践案例[M]. 2023;参编“智慧农业及其案例分析”章节

    发明专利:

    [1] 一种大范围农作物遥感监测方法及装置.

    [2] 基于3S技术的作物种植结构精细化监测分析方法.

    [3] 基于高分辨率遥感提取农田地块作物信息的方法及系统.


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