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公开(公告)号:CN117593699B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202311655232.6
申请日:2023-12-05
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 黑龙江省农垦科学院 , 黑龙江生态工程职业学院(中共黑龙江省森林工业总局委员会党校)
Abstract: 一种昆虫密度估计系统,它属于人工智能领域。本发明解决了现有昆虫密度估计方法需要耗费大量的人力物力,且估计结果的准确性差的问题。本发明的系统包括监控设备和服务器,且服务器上部署有昆虫密度估计模型,昆虫密度估计模型包括目标检测模块和密度估计模块;所述监控设备用于捕捉环境图像,并将捕捉的环境图像发送至服务器;所述目标检测模块用于对捕捉的环境图像进行目标检测,密度估计模块用于根据目标检测结果进行昆虫密度估计。本发明可以应用于昆虫密度估计。
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公开(公告)号:CN117593699A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311655232.6
申请日:2023-12-05
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 黑龙江省农垦科学院 , 黑龙江生态工程职业学院(中共黑龙江省森林工业总局委员会党校)
Abstract: 一种昆虫密度估计系统,它属于人工智能领域。本发明解决了现有昆虫密度估计方法需要耗费大量的人力物力,且估计结果的准确性差的问题。本发明的系统包括监控设备和服务器,且服务器上部署有昆虫密度估计模型,昆虫密度估计模型包括目标检测模块和密度估计模块;所述监控设备用于捕捉环境图像,并将捕捉的环境图像发送至服务器;所述目标检测模块用于对捕捉的环境图像进行目标检测,密度估计模块用于根据目标检测结果进行昆虫密度估计。本发明可以应用于昆虫密度估计。
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公开(公告)号:CN116682016A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310697620.4
申请日:2023-06-13
IPC: G06V20/10 , G06V10/774 , G06V10/44 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06V10/40 , G06N3/0464
Abstract: 一种基于深度学习的昆虫目标检测方法、系统及设备,它属于人工智能领域。本发明解决了现有昆虫目标检测领域图像数据稀缺,且昆虫图像数据获取代价、标注代价高的问题。本发明采取的技术方案为:获取单目标昆虫标本图像数据集;获取自然环境背景图像数据集;利用单目标昆虫标本图像数据集和自然环境背景图像数据集构建昆虫目标检测数据集;利用构建的数据集训练昆虫目标检测模型;根据模型反馈继续扩充数据集,使用扩充后的数据集继续训练模型,循环往复直至模型性能不再提升。本发明方法可以应用于昆虫目标检测领域。
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公开(公告)号:CN119295910B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411105658.9
申请日:2024-08-13
Applicant: 河海大学 , 黑龙江省农垦科学院 , 江苏瀚禾数字科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种农作物倒伏区域分级识别方法及系统,包括:获取研究区域农作物倒伏的遥感影像,对其进行预处理后,再对预处理后的遥感影像进行标注制作成数据集;建立两阶段的作物倒伏分级监测模型LHMNet,其包括用于第一阶段倒伏区域识别的LAR‑ResUNet模型以及对LAR‑ResUNet模型识别的倒伏区域进行第二阶段倒伏严重程度分级的LSC‑ResUNet模型;采用数据集训练分别训练作物倒伏分级监测模型LHMNet中的LAR‑ResUNet模型和LSC‑ResUNet模型,得到训练后的LAR‑ResUNet模型和LSC‑ResUNet模型,再采用训练后的作物倒伏分级监测模型LHMNet对农作物倒伏区域分级程度进行预测。本发明能够清晰完整地从大区域中提取出倒伏区域的同时,并能缩小不同倒伏严重程度的水稻分割准确性的差异。
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公开(公告)号:CN119563621A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411901673.4
申请日:2024-12-23
Abstract: 本发明公开了橙花叔醇在防治大豆根腐病中的应用,涉及农作物保护技术领域。橙花叔醇对大豆根腐病四种病原菌的菌丝的生长都有抑制效果,其中,对三线镰孢和大豆疫霉的抑制效果更好,对拟茎点霉和尖镰孢的抑制效果稍差,对共享镰孢效果极差;通过盆栽药效试验可得知,预先喷施代谢物的处理,随着浓度增大促进大豆幼苗的生长,其株高、根长等生理指标均高于未接种病原菌的处理,明显降低其病情指数,20d时10μg/mL橙花叔醇处理的防效均达到60%以上,均略高于精甲咯菌精的防效。
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公开(公告)号:CN114108577A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111548803.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 黑龙江省农垦科学院
Abstract: 本发明公开了程调自动式农田水闸技术领域的一种可远程调节的自动式农田水闸,包括U型的机架,机架下端固定设置有底板,底板上端面开设有多个引导槽,机架内侧壁竖向滑动设置有中空的闸杆,闸杆外侧壁转动设置有两块用于堵水的闸板,每块闸板端头设置有清理杆,清理杆外端同轴固定设置有多个在引导槽内滚动的引导轮,清理杆外壁通过转动设置在外端的转动环转动设置有开道板,开道板固定设置在转接环侧壁;本发明有效解决了现有的水闸通常采用竖向滑动挡水板对闸门进行开启和关闭,当闸口下端存在杂草和石头时,闸门受到杂草和石头的影响,很难进行竖向关闭,从而导致出现漏水的问题。
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公开(公告)号:CN112555626A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011529724.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 黑龙江省农垦科学院
Abstract: 本发明涉及一种基于北方粳稻的病害监测预警模型的建立方法,包括底座,所述底座顶部的侧面固定连接有多个连接柱,所述连接柱的上方放置有顶板,所述顶板的顶部轴心处固定安装有步进电机,所述步进电机的传动轴贯穿顶板的侧面并延伸出去固定连接有连接块,所述底座顶部的轴心处固定连接有连接杆,所述连接杆上螺纹连接有连接环,所述连接块的底部固定连接有多个一号连接杆,每个所述一号连接杆的一端均贯穿连接环的侧面并延伸出去。此装置通过在监测摄像的过程中实现角度和高度的同时调节,提高监测角度和高度的变化,增加监测数据的数量,有效提高病害分析的准确性,减少病害对粳稻产量的影响。
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公开(公告)号:CN118366026B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202410404052.9
申请日:2024-04-05
Applicant: 河海大学 , 黑龙江省农垦科学院 , 黑龙江北大荒农业股份有限公司 , 江苏瀚禾数字科技有限公司
IPC: G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N20/20
Abstract: 本发明公开了一种作物生长周期和种类的识别方法及系统,包括:获取研究区域长时间序列的作物生长遥感影像并进行预处理;计算获得多个植被指数并对其进行滤波处理后在时间序列上形成特征栅格,对特征栅格进行随机点采样形成数据集,将数据集划分为训练集和测试集;构建XGBoost模型,采用训练集训练XGBoost模型,再采用测试集对训练后的XGBoost模型进行测试,选择精度符合要求的XGBoost模型作为优化后的XGBoost模型;获取待预测的作物遥感影像,计算其多个植被指数并输入到优化后的XGBoost模型中进行预测。本发明不但保证了跨年份分类时数据质量的稳定性,还可以消除云层等干扰因素带来的数值异常,提高了模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN118366026A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410404052.9
申请日:2024-04-05
Applicant: 河海大学 , 黑龙江省农垦科学院 , 黑龙江北大荒农业股份有限公司 , 江苏瀚禾数字科技有限公司
IPC: G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N20/20
Abstract: 本发明公开了一种跨时域跨地域的作物分类识别方法及系统,包括:获取研究区域长时间序列的作物生长遥感影像并进行预处理;计算获得多个植被指数并对其进行滤波处理后在时间序列上形成特征栅格,对特征栅格进行随机点采样形成数据集,将数据集划分为训练集和测试集;构建XGBoost模型,采用训练集训练XGBoost模型,再采用测试集对训练后的XGBoost模型进行测试,选择精度符合要求的XGBoost模型作为优化后的XGBoost模型;获取待预测的作物遥感影像,计算其多个植被指数并输入到优化后的XGBoost模型中进行预测。本发明不但保证了跨年份分类时数据质量的稳定性,还可以消除云层等干扰因素带来的数值异常,提高了模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN117397452A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311497449.9
申请日:2023-11-11
Applicant: 黑龙江省农垦科学院
Abstract: 本发明公开了一种大田作物精准施肥灌溉的灌溉装置及其灌溉方法,涉及农田灌溉装置技术领域,大田作物精准施肥灌溉的灌溉装置,包括:基座,基座的主体为边缘处为弧形结构的矩形结构,且基座的内部四角位置均开设有通孔,该通孔为安装孔,且基座的顶端面上安装有举升组件,举升组件共设有两处,且两处举升组件呈直线阵列固定连接在基座顶端面的左右两侧位置,本发明通过在喷管的下方设置有聚流罩,而上粗下细的聚流罩不但可以最大限度的对于当前喷管所喷出的水肥进行收集,且通过利用聚流罩的设置也可以有效的避免外部的风流较大时,会对于喷管所喷出的水体发生偏移而导致影响正常灌溉的情况出现。
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