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公开(公告)号:CN108122235B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201711059447.6
申请日:2017-11-01
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于层级结构信息构建细胞分割区域的方法及系统,用以解决现有技术不能准确地分割细胞区域的问题。该方法包括:S1、定义相差显微镜细胞图像中的主要信息、中间信息及次要信息;S2、基于所述细胞主要信息,扩展所述细胞中间信息;S3、基于细胞的灰度层级结构信息,检测与分析细胞之间各自独立与相互粘连的情况;S4、基于已检测到的相关信息,通过区域块分离与分组方法,不断扩展细胞信息以构建细胞最终的分割结果。本发明基于目标灰度层级结构信息构建细胞分割结果,不断地分离与分组具有不同重要性的灰度层级结构信息,最终能准确地构建细胞的分割区域。
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公开(公告)号:CN107845085B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201710843662.9
申请日:2017-09-19
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种心肌细胞核粘连区域分离与分组的方法及系统,用以解决现有技术不能很好地针对心肌细胞免疫组化图像中存在的具有多种不同粘连情况的细胞核粘连区域进行有效地分离和分组的问题。该方法包括:S1、构建心肌细胞免疫组化图像灰度层级结构信息;S2、根据所述图像灰度层级结构信息检测并区分独立细胞核区域及粘连细胞核区域;S3、参照图像灰度层级结构信息对所述粘连细胞核区域进行局部结构标记;S4、根据所述局部结构标记信息对所述粘连细胞核区域进行分离与分组。采用本发明,能有效地分离和分组已检测出的具有多种不同粘连情况的细胞核粘连区域,并且构建出的分割结果能够表征每个单个细胞核的区域范围。
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公开(公告)号:CN107742284B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201710843638.5
申请日:2017-09-19
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种剔除心肌细胞图像冗余层级结构信息的方法及系统,用以解决现有技术不能很好地分析心肌细胞免疫组化图像中细胞核独立情况与粘连情况的问题。该方法包括:S1、采用冗余阈值参数选取方法确定冗余阈值参数,并从已得图像灰度层级结构信息中剔除值小于冗余阈值参数的像素区域,简化图像灰度层级结构信息;S2、从图像灰度层级结构信息中剔除类似噪声面积小于预设阈值的局部独立区域;S3、采用覆盖检测操作,确定不同染色响应位点分布以及不同染色信息之间的相互覆盖关系。本发明通过层级结构信息关系检测和分析心肌细胞核粘连情况与独立情况,从而理解心肌细胞免疫组化图像内部的场景信息,有利于心肌细胞免疫组化图像的后处理。
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公开(公告)号:CN110736961A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910906904.3
申请日:2019-09-24
Applicant: 浙江农林大学 , 杭州感知科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种树木位置的测量系统及方法,涉及树木位置测量技术领域,该树木位置的测量系统包括:设置于四个不同位置的四个锚点、设置于待测树木位置的主装置;四个锚点为:第一锚点、第二锚点、第三锚点、第四锚点;其中,任意三个锚点之间不共线;每个锚点上均设置有第一通信模块;主装置上设置有海拔计和第二通信模块;海拔计用于测量主装置自身的海拔高度;第二通信模块用于与第一通信模块进行无线通信以测量主装置与各个锚点之间的距离;主装置可根据自身的海拔高度,以及与各个锚点之间的距离计算自身所在的位置,测量过程实现成本较低,且快捷高效。
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公开(公告)号:CN110470208A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910746266.3
申请日:2019-08-13
Applicant: 浙江农林大学
IPC: G01B7/12
Abstract: 本发明提出了一种立木胸径测量方法及装置,涉及树木测量设备技术领域,该立木胸径测量装置包括:左切臂、右切臂、中间尺臂、控制器、第一角度传感器、第二角度传感器;其中,所述左切臂与中间尺臂转动连接,在连接处形成有第一旋转关节;所述右切臂与中间尺臂转动连接,在连接处形成有第二旋转关节;所述中间尺臂上设置有一中顶尖;所述中顶尖距第一旋转关节的距离与中顶尖距第二旋转关节的距离相等;该立木胸径测量装置的测量效率高、准确度高、便携性好、适用于大树胸径测量。
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公开(公告)号:CN107977955A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711057994.0
申请日:2017-11-01
Applicant: 浙江农林大学
CPC classification number: G06T7/0012 , G06T7/11 , G06T7/187 , G06T2207/10016 , G06T2207/10024 , G06T2207/10056 , G06T2207/30004 , G06T2207/30242
Abstract: 本发明公开了一种基于层级结构信息确定细胞粘连情况的方法及系统,用以解决现有技术不能准确地确定细胞之间粘连情况的问题。该方法包括:S1、定义相差显微镜细胞图像中具有不同重要性的灰度层级结构信息;S2、通过标记或者帧间关联的方式确定当前帧的细胞主要信息;S3、基于已检测到的细胞主要信息添加细胞中间信息;S4、基于已检测到的细胞信息,将细胞次要信息作为指示信息以检测细胞之间各自独立与相互粘连的情况。本发明基于灰度层级结构信息关系确定细胞粘连情况,能够有效地检测独立细胞与粘连细胞区域范围,并能够通过指示矩阵直接描述细胞之间的关系。
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公开(公告)号:CN107833200A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710843639.X
申请日:2017-09-19
Applicant: 浙江农林大学
CPC classification number: G06T7/0012 , G06T7/136 , G06T7/187 , G06T2207/30024
Abstract: 本发明公开了一种检测独立与粘连心肌细胞核区域的方法及系统,用以解决现有技术不能很好地检测与分析心肌细胞免疫组化图像中细胞核粘连情况与独立情况等问题。该方法包括:S1、构建心肌细胞免疫组化图像灰度层级结构信息;S2、剔除心肌细胞免疫组化图像冗余层级结构信息;S3、基于灰度层级结构信息关系及距离层级结构信息关系,检测心肌细胞核独立情况和粘连情况;S4、统计并分析心肌细胞免疫组化图像中独立细胞核区域与粘连细胞核区域的个数与分布情况。本发明基于灰度层级结构信息关系及距离层级结构信息关系检测和分析细胞核粘连情况与独立情况,从而理解心肌细胞免疫组化图像内部的场景信息,有利于心肌细胞免疫组化图像的后处理。
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公开(公告)号:CN102542128A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010555664.6
申请日:2010-11-19
Applicant: 浙江农林大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及南方集体林区森林火险精准区划模型,其特征在于:森林火险精准区划模型的建立主要分成火险因子分析定值、森林火险精准区划模型建立、火险精准区划模型验证优化、火险精准区划模型实现等4个步骤;其中火险因子分析定值包括火险因子提取、火险评价指标、火险因子定值;森林火险精准区划模型建立的步聚是:数据提取、模型构建、模型求解;火险精准区划模型验证优化:提取验证数据、把数据带入火险精准区划模型进行验证、对模型进行优化;火险精准区划模型实现:实验环境、根据模型结果进行渲染制图。本发明通过建立合适的数学模型,通过对区域历史火灾档案数据的分析,来建立区域森林火险精准区划模型,在现有的技术方法下,有较强的实用性,经实际验证,与实际情况吻合度比较高。
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公开(公告)号:CN109540068B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN201811391520.4
申请日:2018-11-21
Applicant: 浙江农林大学
IPC: G01B21/10
Abstract: 本申请提出了一种树木外径测量装置及方法,该树木外径测量装置包括:左侧直尺、右侧直尺、中间直尺、控制器、第一角度传感器、第二角度传感器;其中,所述左侧直尺与中间直尺转动连接,在连接处形成有第一旋转关节;所述右侧直尺与中间直尺转动连接,在连接处形成有第二旋转关节;所述第一角度传感器集成在第一旋转关节中,用于测量左侧直尺与中间直尺之间的第一角度;所述第二角度传感器集成在第二旋转关节中,用于测量右侧直尺与中间直尺之间的第二角度;所述控制器分别用于从第一角度传感器、第二角度传感器读取第一角度、第二角度,并根据第一角度和第二角度计算待测树木的外径。该树木外径测量装置具有结构简单、易于操作等优点。
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公开(公告)号:CN115235401B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202210503243.1
申请日:2022-05-10
Applicant: 浙江农林大学 , 杭州感知科技有限公司
IPC: G01B21/10
Abstract: 本发明公开了一种立木胸径测量方法与系统,涉及立木胸径测量领域,其在测量时,将弹簧复位传感器的伸缩触头与第一尺臂、第二尺臂的一端在水平方向上与立木柱面接触;获取伸缩触头、第一尺臂、第二尺臂均接触于立木柱面时,各接触点之间的数据关系;通过固定控制器获取接触时弹簧复位传感器产生的形变量,并通过形变量利用数据关系获取圆的直径即立木胸径,解决了目前比如全站仪、激光扫描仪、电子条码尺等测量立木胸径的产品存在设备操作复杂、野外携带不便、树林茂密处不易测量、抗干扰性差、设备成本高、测量效率低的问题。
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