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公开(公告)号:CN111462058B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202010211220.4
申请日:2020-03-24
Applicant: 华南农业大学
IPC: G06T7/00 , G06V20/10 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06F16/51 , G06F16/583 , G06F16/58 , G06F16/55 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G01N21/84
Abstract: 水稻有效穗数的高通量、快速以及准确获取,具本发明公开了一种水稻有效穗的快速检测 有较高的实际应用价值。方法,实现对稻田复杂环境下水稻有效穗的高通量智能计数;所述快速检测方法包括:采集水稻稻茬图像、利用深度卷积神经网络方法检测水稻有效分蘖以及计算水稻有效穗数,具体步骤为:用镰刀在距离地面2‑3厘米处割下整株成熟期水稻植株,然后在距离地面13‑20厘米的位置用智能手机或者照相机等移动采集设备采集稻茬样本图像;用Labellmg软件进行人工数据标注,建立水稻稻茬图像数据库,包括训练集、验证集和测试集;为得到最优的水稻有效穗检测模型,基于其他训练参数保持一致的前提下,利用三种不同的主干网络配合两种训练方法,分别对水稻稻茬图像进行相应训练并组建相应模型;对选出的
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公开(公告)号:CN111895916B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010673468.2
申请日:2020-07-14
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水稻穗长测量装置及测量方法,所述装置包括底座、输送机构、支承板、摄像机安装支架、摄像机、收束管和计算机;所述输送机构设置在底座上;所述支承板设置在底座上,并位于输送机构的上方,支承板在自身纵轴线处开有长方形通孔;所述收束管设置在支承板的纵轴线正下方,并位于输送机构的正上方;所述摄像机安装支架设置在支承板的正上方;所述摄像机可移动地设置在摄像机安装支架上,并与计算机连接,摄像机的镜头正对着支承板的长方形通孔中心。本发明通过输送机构将稻穗送入测量装置和送出测量装置,能够将弯曲散乱的稻穗无损地收束变直,降低稻穗形态对利用图像处理方法来测量穗长的准确度的影响。
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公开(公告)号:CN112164030A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010919709.7
申请日:2020-09-04
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水稻穗粒快速检测方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括:获取水稻枝梗样本图像,所述水稻枝梗从稻穗上分离并随意摆放在地面上;利用水稻枝梗样本图像对基于特征金字塔网络的快速区域卷积神经网络模型进行训练,得到水稻穗粒检测模型;获取待检测水稻枝梗图像;将待检测水稻枝梗图像输入到水稻穗粒检测模型中检测水稻枝梗上的谷粒,计算得到水稻的每根稻穗的谷粒数量。本发明利用快速区域卷积神经网络结合特征金字塔网络建立水稻穗粒检测模型,能够快速、准确获取水稻穗粒数,以实现对复杂环境下水稻稻穗枝梗上谷粒的高通量智能计数,对水稻育种、水稻产量相关性状研究以及水稻测产等工作有实际意义。
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公开(公告)号:CN112229836B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010970495.6
申请日:2020-09-15
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水稻实粒与空粒检测装置及检测方法,所述装置包括底座、背光光源部件、摄像机安装支架、摄像机和计算机;所述背光光源部件居中设置在底座上;所述摄像机安装支架设置在底座上;所述摄像机可调地设置在摄像机安装支架上,并与计算机连接,摄像机的镜头正对着背光光源部件的发光面中心。本发明利用机器视觉技术,在实粒群、空粒群和枝梗群共存于同一图像情况下,实现对实粒与空粒的快速同步检测和计数,自动得出实粒数、空粒数和结实率。
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公开(公告)号:CN110097535B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201910222605.8
申请日:2019-03-22
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本申请涉及一种植物叶片含氮量检测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取植物叶片的图像和各比色卡的图像,并将获取的植物叶片的图像的RGB色彩空间模型和各比色卡的图像的RGB色彩空间模型转换为CIELAB色彩空间模型;根据得到的CIELAB色彩空间模型可以计算出植物叶片的图像与各比色卡的图像的色差值;根据得到的色差值去确认植物叶片对应的目标比色卡,并通过比色卡的色彩等级与含氮量的对应关系,得到植物叶片的含氮量。通过上述方法,本申请植物叶片含氮量检测方法能够快捷地获取植物叶片含氮量,操作方法相较于传统技术更加简单,对于操作人员的专业性要求低。同时,通过计算机视觉识别的方式检测植物叶片含氮量,成本低廉。
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公开(公告)号:CN112229836A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010970495.6
申请日:2020-09-15
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水稻实粒与空粒检测装置及检测方法,所述装置包括底座、背光光源部件、摄像机安装支架、摄像机和计算机;所述背光光源部件居中设置在底座上;所述摄像机安装支架设置在底座上;所述摄像机可调地设置在摄像机安装支架上,并与计算机连接,摄像机的镜头正对着背光光源部件的发光面中心。本发明利用机器视觉技术,在实粒群、空粒群和枝梗群共存于同一图像情况下,实现对实粒与空粒的快速同步检测和计数,自动得出实粒数、空粒数和结实率。
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公开(公告)号:CN112115940A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010893411.3
申请日:2020-08-31
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像处理的土壤孔隙度空间分布数据获取方法及装置,所述方法包括:获取土壤样品的断层扫描图像;根据土壤样品的断层扫描图像,将土壤样品划分为多个等高的土壤层;对每个土壤层的断层扫描图像进行处理,得到多个网格图像及立体网格土壤的孔隙度数据;将土壤孔隙度按大小划分多个土壤孔隙度等级;根据土壤孔隙度等级,对立体网格土壤进行相应的标记,完成网格可视化土壤模型的构建。本发明通过应用CT扫描与数字图像处理技术快速获取土壤孔隙度空间分布数据,可以构建一种还原度高、可视化效果强的三维网格土壤模型,能够真实反映土壤孔隙空间分布情况与土壤内部松紧状况。
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公开(公告)号:CN111462058A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010211220.4
申请日:2020-03-24
Applicant: 华南农业大学
IPC: G06T7/00 , G06K9/00 , G06K9/62 , G06F16/51 , G06F16/583 , G06F16/58 , G06F16/55 , G06N3/04 , G06N3/08 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种水稻有效穗的快速检测方法,实现对稻田复杂环境下水稻有效穗的高通量智能计数;所述快速检测方法包括:采集水稻稻茬图像、利用深度卷积神经网络方法检测水稻有效分蘖以及计算水稻有效穗数,具体步骤为:用镰刀在距离地面2-3厘米处割下整株成熟期水稻植株,然后在距离地面13-20厘米的位置用智能手机或者照相机等移动采集设备采集稻茬样本图像;用Labellmg软件进行人工数据标注,建立水稻稻茬图像数据库,包括训练集、验证集和测试集;为得到最优的水稻有效穗检测模型,基于其他训练参数保持一致的前提下,利用三种不同的主干网络配合两种训练方法,分别对水稻稻茬图像进行相应训练并组建相应模型;对选出的最优模型进行参数优化,得到最终的水稻有效穗快速检测模型。与现有技术相比,本发明可实现水稻有效穗数的高通量、快速以及准确获取,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111895916A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010673468.2
申请日:2020-07-14
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水稻穗长测量装置及测量方法,所述装置包括底座、输送机构、支承板、摄像机安装支架、摄像机、收束管和计算机;所述输送机构设置在底座上;所述支承板设置在底座上,并位于输送机构的上方,支承板在自身纵轴线处开有长方形通孔;所述收束管设置在支承板的纵轴线正下方,并位于输送机构的正上方;所述摄像机安装支架设置在支承板的正上方;所述摄像机可移动地设置在摄像机安装支架上,并与计算机连接,摄像机的镜头正对着支承板的长方形通孔中心。本发明通过输送机构将稻穗送入测量装置和送出测量装置,能够将弯曲散乱的稻穗无损地收束变直,降低稻穗形态对利用图像处理方法来测量穗长的准确度的影响。
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公开(公告)号:CN111386767A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010320579.5
申请日:2020-04-21
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明涉及一种高效型水田行-株间同步机械除草机,包括:机架、仿形机构、T型机架、稻苗疏导器、株间除草装置和行间除草装置,所述机架是由多个并联在一起的多个T型机架组成;所述仿形机构、稻苗疏导器、株间除草装置和行间除草装置均设置在T型机架上;采用特殊的株间除草装置、行间除草装置以及多级仿形机构,解决株间除草伤苗率高的问题,达到了行间、株间杂草一次作业同步去除的目的,提高了作业效率。
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