基于关键质量点控制的玉米果穗考种装置

    公开(公告)号:CN103053243B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201310015524.3

    申请日:2013-01-16

    Abstract: 本发明公开了基于关键质量点控制的玉米果穗考种装置,包括多个玉米果穗载台、图像采集单元、补光单元和图像处理单元;所述玉米果穗载台的载物面颜色与玉米果穗颜色相区别,使图像采集单元采集的玉米果穗图像的噪声数据减少,并且玉米果穗载台四周还设置有畸变校正区。本发明的玉米果穗考种装置设置了多个玉米果穗载台,可以同时对多个玉米果穗进行考种,大大提高了考种效率。此外,玉米果穗载台的背景为与玉米果穗颜色有显著差异的颜色,以减少反光光圈和阴影,为采集的图像消除噪声;玉米果穗载台上还设置了畸变校正区,以消除远离图像采集单元的玉米果穗图像的图像畸变,提高考种精度。

    植物叶片表观纹理材质信息采集装置及其采集方法

    公开(公告)号:CN103487439A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310436243.5

    申请日:2013-09-23

    Abstract: 本发明公布了一种植物叶片表观纹理材质信息采集装置及其采集方法,其特征在于,该装置包括:箱体,可闭合形成密闭空间,包括放置植物叶片的底板,以及与底板相接的侧板与端板;移动机构,安装在箱体上,包括位于底板上方的水平横梁;白光灯,安装在水平横梁下方,用于在底板上形成白光带;激光定位器,安装在水平横梁上,用于在白光带上形成激光定位点;照相设备,安装在端板上,镜头对着底板放置植物叶片的区域。本发明的装置能连续获得植物叶片表观纹理材质图像,提高了采集高质量的植物叶片表观纹理信息的自动化程度。

    作物光截获总量实时计算方法

    公开(公告)号:CN103116694A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310014742.5

    申请日:2013-01-15

    Abstract: 本发明公开了作物光合作用技术领域中的一种作物光截获总量实时计算方法。本发明首先采集作物冠层数据并建立作物冠层几何模型;然后计算了作物冠层几何模型中面元的天空可见率;进而计算了面元的光强;最后通过所述面元的光强计算设定时间段内作物的光截获总量。本发明能够实时计算作物光截获总量;为农业研究者进一步对作物的研究工作提供便利。

    玉米考种自动称量装置及方法

    公开(公告)号:CN103076072A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310003800.4

    申请日:2013-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种玉米考种自动称量装置及方法,该装置包括上线传送带,果穗递送单元,称重单元和下线传送带,所述果穗递送单元包括一个或多个果穗托臂;所述果穗托臂呈叶轮状分布,能够绕果穗递送单元的中心轴转动;所述上线传送带末端紧接于果穗托臂转动形成的圆周,能够将果穗传递到果穗托臂上;所述称重单元位于果穗递送单元下方;所述下线传送带位于所述称重单元一侧。该方法能够利用本发明公开的装置,实现准确、快速、高效的玉米考种流水线式称重作业,以降低人工成本和操作复杂度,从而提高玉米考种作业的效率和质量。

    一种基于图像和扫描数据的植株三维重建方法

    公开(公告)号:CN103065352A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210560596.1

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 一种基于图像和扫描数据的植株三维重建方法,其特征在于,包括:步骤S100,对植株图像进行三维植株骨架提取;步骤S200,对植株的器官进行器官三维点云获取、器官特征参数提取和器官模板构建;步骤S300,根据提取的器官特征参数,使用已经构建的器官模板在所述的三维植株骨架上进行组装,完成植株的三维重建。本发明提供的一种基于图像和扫描数据的植株三维重建方法,使所重建的植株三维模型在叶脉曲线形态、茎秆形态方面与实际待建模植株高度一致,且其叶片、茎秆等器官也能充分反映该玉米品种的三维细节,所构建的植株具有较高的真实感,而且该方法简单实用。

    植物叶片病斑渲染方法
    96.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102867325A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210227153.0

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明涉及计算机图形学、实时真实感绘制、植物行为仿真相结合的领域,公开了一种植物叶片病斑渲染方法,包括以下步骤:S1、生成细胞纹理,根据所生成的细胞纹理模拟植物叶片表面的病斑动态空间信息,所述病斑动态空间信息包括三个方面的信息:病斑的分布、病斑的运动方式、病斑最终形成的形态;S2、利用shell模型进行病菌扩散过程中叶片表观变化的模拟,从而实现病斑的渲染。本发明能够实现植物叶片病斑渲染,对病菌扩散过程中叶片的表观变化进行真实的模拟。

    一种基于计算机视觉的叶片面积测量装置和方法

    公开(公告)号:CN102200433B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201110046363.5

    申请日:2011-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的叶片面积测量装置和方法。该装置包括双目摄像机(1)、支撑架(2)、背景板(3)、图像采集卡(4)、数据传输线缆(5)、计算机(6),所述双目摄像机(1)位于所述支撑架(2)上,所述背景板(3)置于待测叶片后方,所述双目摄像机(1)、采集卡(4)和计算机(6)之间依次通过数据传输线缆(5)连接。本发明操作简便,测量精度高,有效地解决了传统测量方法对叶片破坏性大,易产生人为误差等问题,解决了由二维图像计算叶片三维曲面面积这一难题,能够高精度测量叶片面积的细微变化,为制定作物高产高效栽培措施提供参考指标。

    基于植株几何形态特征的碰撞检测方法

    公开(公告)号:CN102682470A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210124808.1

    申请日:2012-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于植株几何形态特征的碰撞检测方法,包括以下步骤:S1:根据植株器官形态特点确定植株各器官模型对应的轴向或非轴向包围盒类型;S2:对整株模型进行空间分割,构造轴向包围盒进行相交测试,获得植株器官的可能交叉区域;S3:对植株器官的可能交叉区域内的叶片,逐对对叶片对的叶尖和叶边缘执行面元检测,确定叶片交叉状态;S4:对可能交叉区域内的叶片构造非轴向包围盒层次树,执行相交测试;S5:对相交叉的包围盒内的网格执行三角测试,根据测试结果是否有交叉判定网格对应器官是否交叉。本发明所述方法能够快速准确地对植株三维模型中不合理的穿透交叉部位进行定位,便于对植株模型进行修正和高精度仿真。

    植物花朵建模方法
    99.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101980303B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010506335.2

    申请日:2010-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种植物花朵建模方法,包括:分析花朵形态结构及组成部分;花朵雌蕊与花柄几何建模与渲染;花朵雄蕊几何建模与渲染;花朵花冠几何建模与渲染;花朵花萼几何建模与渲染;将花朵的雌蕊、花柄、雄蕊、花冠以及花萼部分合成,得到完整的花朵三维模型。本发明植物花朵建模方法可以应用于其它不同植物花朵的几何建模。本发明植物花朵建模方法以相同的描述方法同时对花朵的各部分进行几何建模来生成具有花冠联合的植物花朵三维模型,该方法具有实时性,可与参数化植物几何建模相关联,生成的植物花朵三维模型具有较高的真实感。

    一种基于计算机视觉的叶片面积测量装置和方法

    公开(公告)号:CN102200433A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110046363.5

    申请日:2011-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的叶片面积测量装置和方法。该装置包括双目摄像机(1)、支撑架(2)、背景板(3)、图像采集卡(4)、数据传输线缆(5)、计算机(6),所述双目摄像机(1)位于所述支撑架(2)上,所述背景板(3)置于待测叶片后方,所述双目摄像机(1)、采集卡(4)和计算机(6)之间依次通过数据传输线缆(5)连接。本发明操作简便,测量精度高,有效地解决了传统测量方法对叶片破坏性大,易产生人为误差等问题,解决了由二维图像计算叶片三维曲面面积这一难题,能够高精度测量叶片面积的细微变化,为制定作物高产高效栽培措施提供参考指标。

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