一种病斑形态轮廓交互式渲染方法及装置

    公开(公告)号:CN103400410B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310294026.7

    申请日:2013-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种病斑形态轮廓交互式渲染方法,包含以下步骤:交互式绘制病斑轮廓,在轮廓内部交互式选择病斑扩散起始点并设置像素值;载入叶片纹理图像,以纹理图像为参照进行病斑位置的交互式设计;使用像素着色器,利用病斑分布图像进行病斑渲染。同时本发明公开了一种病斑形态轮廓交互式渲染装置,包含以下模块:交互式绘制病斑轮廓模块,该模块在轮廓内部交互式选择病斑扩散起始点并设置像素值;病斑交互式设计模块,该模块载入叶片纹理图像,以纹理图像为参照进行病斑位置的交互式设计;病斑渲染模块,该模块使用像素着色器,利用病斑分布图像进行病斑渲染。

    一种玉米籽粒类型识别方法

    公开(公告)号:CN103268492B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310138000.3

    申请日:2013-04-19

    Abstract: 本发明公开了本发明提供一种玉米籽粒类型识别方法,包括:S1:玉米果穗图像获取并进行预处理;S2:对S1中玉米果穗图像预处理后图像中的籽粒图像进行分割,获得去除籽粒边界像素的独立籽粒图像;S3:对籽粒图像进行类别识别;S4:统计图像中间3行籽粒中马齿型籽粒的个数,若个数比例大于70%,则判断该果穗中的籽粒属于马齿型类,否则判断该果穗中籽粒属于硬粒类。本发明所述方法对玉米籽粒类型的分类具有快速、准确、自动化程度高等优点,避免了人工操作过程的复杂繁琐,降低了人力投入,相比较于核磁共振、近红外光谱等技术,本发明在硬件成本上投入相对较低,本方法易于集成到现有的玉米性状考察系统中。

    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:CN103487439B

    公开(公告)日:2016-03-02

    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。

    玉米苗期缺苗数的测量方法

    公开(公告)号:CN103413172B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310370436.5

    申请日:2013-08-22

    Abstract: 本发明提供一种玉米苗期缺苗数的测量方法,涉及农作物信息技术领域。该方法包括步骤S1、获取玉米苗期植株图像,得到图像序列I(I1,I2,…In),n为正整数;S2、将所述图像序列I(I1,I2,…In)中的相邻两幅图像的重复区域进行拼接,得到一幅玉米苗期行向图像IW;S3、对所述玉米苗期行向图像IW进行分割与识别,获取玉米苗期植株茎秆位置,并计算玉米苗期植株茎秆行向直线;S4、根据所述玉米苗期植株的茎秆行向直线识别缺苗位置,并计算缺苗数。本发明所述方法具有较高的自动化程度,能够代替人工方法调查玉米苗期缺苗数量,减少人力投入成本,去除人为误差的干扰。使评价玉米种子的品质、测量播种机具的作业精度指标的获取更加简洁。

    一种植物叶子三维模型建模方法及系统

    公开(公告)号:CN104851125A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510206397.4

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种植物叶子三维模型建模方法及系统,该方法包括:根据不同空间姿态的叶子骨架,构造所述叶子骨架中叶柄的粗度变化曲线以及横截面姿态,生成所述叶柄的网格曲面模型;根据所述叶柄的粗度变化曲线,获取叶柄的顶部半径,并根据所述叶柄的顶部半径生成所述叶片主脉的网格曲面模型;根据所述叶子骨架中叶片的边缘区域以及所述叶柄的顶部半径生成所述叶片的网格曲面模型。该方法通过构造叶柄的粗度变化曲线以及横截面姿态,在生成叶柄的网格曲面时考虑了叶柄的粗度和横截面不规则的情形,同时在生成叶片网格曲面时考虑了叶片的厚度信息,从而构造出更加细致、更高精度的植物叶子的三维模型,提高了与真实叶柄与叶片的形态的吻合度。

    谷物容重自动测量设备及方法

    公开(公告)号:CN103196790B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310118883.1

    申请日:2013-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种谷物容重自动测量设备及方法。所述设备包括上下开口且中空的量筒、第一驱动单元、第二驱动单元、控制运算单元、推杆、压盘、滑动挡板、称重装置以及位移传感器;第一驱动单元,用以驱动推杆与推杆底端的压盘上下运动,以压实量筒中的谷物;第二驱动单元,用以驱动滑动挡板水平运动,以打开或关闭量筒下端开口;控制运算单元用以控制第一驱动单元与第二驱动单元协同运作;当滑动挡板关闭量筒下端开口时,向量筒内输送谷物,推杆以及压盘上下运动,压实谷物;位移传感器用以测量谷物压实前后推杆在量筒中的位移差;当滑动挡板打开量筒下端开口时,谷物从量筒中位移至位于量筒下方的所述称重装置中,称重装置用以称量谷物的重量。

    日光温室内光分布计算方法

    公开(公告)号:CN103065055B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310015165.1

    申请日:2013-01-15

    Abstract: 本发明涉及设施农业中的日光温室技术领域,具体涉及一种日光温室内光分布计算方法。该日光温室内光分布计算方法包括步骤:S1.获取日光温室外部光分布信息;S2.结合所述外部光分布信息构造日光温室内初始光环境并计算各面元的初始光强;S3.结合所述初始光强,根据辐射度方法计算日光温室内散射光分布;S4.将日光温室内直射光分布以及散射光分布叠加,得到日光温室内光分布信息。本发明能够准确计算日光温室内的光分布信息,为日光温室内光环境的研究提供数据支持,为设施农业的发展提供助力。

    植物三维模型的构建方法及装置

    公开(公告)号:CN104751512A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510098463.0

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 本发明提供了一种植物三维模型的构建方法及装置,其中方法包括:对待建模植物进行结构单元划分,以获得所述待建模植物的各结构单元;选取所述待建模植物的各结构单元的指标,所述指标为与形态结构和表观纹理相对应的指标;根据所述各结构单元的指标,获取所述待建模植物的各结构单元的指标数据;根据所述待建模植物的各结构单元的指标数据,采用交互式设计方式,获得所述待建模植物的单株三维模型。通过本发明提供的植物三维模型的构建方法及装置,能够提高三维模型设计的速度,同时能够准确的反映植物品种的形态和表观特征。

    作物根系生长探测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN103364399B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310293573.3

    申请日:2013-07-12

    Abstract: 本发明涉及作物生长探测技术领域,具体涉及一种作物根系生长探测系统及探测方法。本发明实施例所提供的作物根系生长探测系统及探测方法,通过利用基于光导纤维的探测头,一方面由于直径很小,可以将探测管道做的更细,从而大幅度减小了对作物根系正常生长的影响;另一方面,由于可以将探测管道设置为弯管或者其他形态,可进行土壤内多点多时段的根系生长与形态监测以及可进行根系生长任意位置的探测,极大的提升了对作物根系生长探测的空间自由度,从而为作物根系原位生长与形态探测提供一种全新的手段。

    一种植物三维模型网格无缝融合的方法及系统

    公开(公告)号:CN104599318A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410829834.3

    申请日:2014-12-25

    CPC classification number: G06T17/00

    Abstract: 本发明涉及一种植物三维模型网格无缝融合的方法及系统,能够解决现有技术不能实时构建不同器官的网格相连接的植物三维模型的问题。所述方法包括:建立植物的三维模型,并记录所述三维模型中枝条的三维网格曲面上的检测点信息;利用所述检测点信息对所述三维模型中的枝条进行相交检测;对所述枝条进行网格更新;对所述枝条进行网格修补。本发明适用于需要能够实时构建不同器官的网格相连接的植物三维模型的场合。

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