一种作物冠层氮素监测方法及系统

    公开(公告)号:CN113029971A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110185232.9

    申请日:2021-02-10

    Abstract: 本发明提供的作物冠层氮素监测方法及系统,包括:同步获取待监测区域的RGB图像和多光谱图像;根据RGB图像确定待监测区域的植被覆盖度;根据多光谱图像确定待监测区域的光谱植被指数;利用植被覆盖度和光谱植被指数计算覆盖度调节光谱指数,基于覆盖度调节光谱指数构建作物冠层氮素遥感监测模型,生成待监测区域像元尺度的作物冠层氮素含量空间分布图。本发明提供的作物冠层氮素监测方法及系统,充分利用了RGB影像的高空间分辨率的优势和多光谱影像的高光谱分辨率的优势,可有效消除土壤背景的抑制作用,显著改善作物氮素的遥感估测精度,实现了像元尺度的作物氮素遥感空间监测,可为田间精准变量施肥决策提供空间信息技术支持。

    水稻产量预测方法及装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112308289A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011052591.9

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明实施例提供一种水稻产量预测方法及装置,该方法包括:对水稻原始数据进行特征提取,得到水稻特征数据;将所述水稻特征数据,输入预设的XGBoost网络模型,得到水稻的产量预测结果;其中,所述XGBoost网络模型,根据已知水稻产量的原始数据作为样本,经特征提取后训练得到。通过训练后的XGBoost网络模型进行预测,XGBoost网络模型引入正则化项,加入剪枝,控制了模型的复杂度,从而可大大减少预测的计算复杂度,提高预测效率。

    基于氮素组分辐射传输模型的植株氮素估算方法和系统

    公开(公告)号:CN107505271A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710569833.3

    申请日:2017-07-13

    Abstract: 本发明提供一种基于氮素组分辐射传输模型的植株氮素估算方法和系统,所述方法包括:S1、获取叶片叶绿素与氮素的定量关系,通过替换光学辐射传输模型(PROSAIL模型)中叶绿素含量在不同波段的吸收系数得到以氮素组分为输入的辐射传输模型,得到以氮素组分为输入的N-PROSAIL模型;S2、采用复合型混合演化算法,并结合多年实测数据确定作物叶片生理生化及群体结构信息在不同生育时期的先验知识,解决模型的病态反演问题,实现不同生育时期叶片和冠层氮素信息的准确估算。

    农作物雹灾受灾面积遥感评估方法

    公开(公告)号:CN106126920A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610464111.7

    申请日:2016-06-23

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明提供了一种农作物雹灾受灾面积遥感评估方法。该方法包括:S1:获取目标区域雹灾前和雹灾后的多光谱卫星遥感影像,并对所述获取的多光谱卫星遥感影像进行预处理;S2:提取农作物种植空间分布区域;S3:在所述农作物种植空间分布区域中选取样本区域,统计所述样本区域所有农作物像元的ΔNDVI的平均值和标准差σ;S4:根据所述平均值和标准差σ确定所述农作物的最优雹灾受灾阈值;S5:根据所述农作物的最优雹灾受灾阈值确定所述目标区域所述农作物的受灾面积。本发明能够实现对农作物快速、准确的雹灾受灾面积评估,在提高评估时效性的同时,还能够有效的提高农作物雹灾评估的准确性与精度。

    现场查勘装置、现场查勘确认的方法及服务器

    公开(公告)号:CN105898214A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610173501.9

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: H04N7/181

    Abstract: 本发明提供了一种现场查勘装置、现场查勘确认的方法及服务器,所述现场查勘装置包括:接收单元、图像采集单元、位置获取单元、绑定单元和发送单元;接收单元,用于接收现场查勘指令并在接收到现场查勘指令时,控制同时启动图像采集单元和位置获取单元;图像采集单元,用于采集查勘现场的场景图像;位置获取单元,用于获取当前地理位置信息;绑定单元,用于将地理位置信息与场景图像进行绑定,以得到带有地理位置信息的场景图像;发送单元,用于将带有地理位置信息的场景图像发送给预设服务器以使预设服务器利用带有地理位置信息的场景图像进行现场查勘确认。本发明的现场查勘装置可以解决保险承保、理赔定损等过程中存在的虚报或瞒报的问题。

    无人机遥感测量作物株高空间分布的方法及装置

    公开(公告)号:CN105869152A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610173873.1

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: G06T7/0002 G06T2207/10032 G06T2207/30188

    Abstract: 本发明提供一种无人机遥感测量作物株高空间分布的方法及装置,所述方法包括:获取无人机的机载图像传感器采集的目标区域的图像序列;获取图像序列中各图像拍摄位置的POS信息;根据POS信息建立像平面坐标与地理坐标之间的转换关系;根据图像序列和转换关系,分别构建目标区域中的作物覆盖区域的包含作物冠层空间信息的数字表面模型DSM和目标区域与作物底部对应的基础地表模型BSM;根据DSM和BSM,获取目标区域作物株高的空间分布。该方法利用无人机遥感机动灵活特性获取大范围复杂农田条件下作物覆盖区株高,能解决人工观测以点代面、耗费大量人力物力、受人为主观影响大、数据精度不一致等问题。

    遥感图像辐射校正方法
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103198314B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310054700.4

    申请日:2013-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种遥感图像辐射校正方法。所述方法包括以下步骤:测量遥感图像成像时成像区域的太阳天顶角θ、地形坡度角α、太阳方位角地形坡度方位角和地表辐射亮度L(λ);计算地形校正因子Tscs+c;通过MODTRAN模型计算直接辐射和水平面像元的散射辐射以及大气投射非对称性指数k(λ,z);计算地表入射太阳辐射E(λ,z);从遥感图像中提取大气顶层辐射Ll(λ)并通过MODTRAN模型计算出成像区域的程辐射Lp(λ,z)和地表至传感器入瞳处的透过率Tu(λ,z);求取地表反射率ρ(λ),λ为遥感器接收到的光谱波长,z为遥感器监测的高程。

    一种旋转平台农田成像几何校正方法

    公开(公告)号:CN103776426A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410003543.9

    申请日:2014-01-03

    CPC classification number: G01C11/00 G01C11/02 G01C25/00

    Abstract: 本发明涉及一种旋转平台农田成像几何校正方法,包括:对农田进行旋转式扫描成像以及POS数据同步采集;对旋转式扫描获得的影像进行扫描轨迹拟合获取扫描圆形轨迹方程;建立偏航角查找表,其中,偏航角查找表为对农田进行旋转式扫描成像的扫描行号与偏航角一一对应关系表;根据偏航角查找表和扫描圆形轨迹方程获得校正后影像各个像素的偏航角和行号,并对影像进行几何校正。本发明采用了升降机固定,伸缩臂旋转的成像方式,利用POS数据与扫描圆形轨迹的几何关系结合的几何校正方法,提高了影像采集效率,获得了高精度的影像几何校正效果。

    一种基于多光谱遥感信息的区域作物养分管理方法

    公开(公告)号:CN103699803A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310750973.2

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于多光谱遥感信息的区域作物养分管理方法,包括:计算作物的氮需求响应指数;建立作物的潜在产量预测模型;根据作物的氮需求响应指数与作物的潜在产量预测模型,计算得到作物的有追肥的产量预测模型;计算作物的氮素需求模型;将作物的多光谱遥感信息代入作物的氮素需求模型,得到作物的施氮处方图。本发明通过根据多光谱遥感信息中的红光波段与近红外波段计算作物的归一化植被指数,带入作物有追肥的产量预测模型得到氮素需求模型,继而得到施肥处方图来进行本发明的方法的应用,本方法具有对区域作物进行养分管理的快捷性、准确性与易用性。

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