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公开(公告)号:CN113781442B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202111066567.5
申请日:2021-09-13
Applicant: 安徽农业大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06T7/10 , G06T5/70 , G06T5/60
Abstract: 本发明公开了一种水稻幼苗植株三维结构模型重构方法,包括采集二维微观图像的扫描装置;获取三维微观结构模型的计算机设备包括:图像剪切单元、图像去噪声单元、图像重构单元以及图像数据处理单元;图像剪切单元用于对所述获得二维微观CT图像剪切得到目标中心图像Z;图像去噪声单元用于对所述目标中心图像中噪声点进行去除得到对应干净图像Y;图像重构单元用于对所述干净图像采用深度卷积对抗生成网络进行三维微观结构模型重构;图像数据处理单元用于根据重构数据进行处理,生成目标水稻幼苗植株的三维微观结构模型。本发明得到的水稻幼苗植株三维微观结构模型更加接近实体,便于观察内部结构。
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公开(公告)号:CN117726194B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410175083.1
申请日:2024-02-07
Applicant: 安徽农业大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/02 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的林业环境分析系统,涉及林业环境分析技术领域,本发明通过对当前森林中的植物信息和动物信息进行监测,并根据各次历史信息采集对应的植物信息和动物信息,分析森林中的生态变化,同时对森林各高度层的土壤信息进行采集,进而对森林中土壤的变化进行分析,并对森林中各高度层的病虫害信息进行监测,从而对森林中病虫害的变化进行分析,由此对森林中环境健康进行分析,实现了森林环境健康的智能化和自动化的分析,清晰的反映了森林中生态、土壤和病虫害的变化,大大的提高了森林环境异常时发现的及时性,为后续森林环境治理提供有效的参考,保障了森林生态健康的稳定性。
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公开(公告)号:CN119516034A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411530528.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 安徽农业大学
IPC: G06T11/40 , G06T11/00 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/0475 , G06N3/094
Abstract: 本发明属于农业数据处理技术领域,具体涉及一种基于GAN网络的水稻CT数据生成方法,包括以下步骤:S1、对水稻秧苗进行预处理;S2、采集两张水稻秧苗茎秆的CT图像;S3、将采集的两张CT图像进行标准化处理;S4、结合DCLB模块和2DTo3D模块构建水稻CT数据生成模型;S5、对所述生成模型进行训练;S6、将标准化处理后的两张CT图像输入到训练后的生成模型,对输入的CT图像像进行特征提取和空间信息的融合,生成中间段的水稻CT图像数据克服了现有技术的不足,有效地填补水稻切片图像之间的空白,为后续的水稻生长分析和研究提供了可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN114797603A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210285010.9
申请日:2022-03-22
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B01F33/40 , B01F35/22 , B01F21/20 , B01F101/32
Abstract: 本发明属于农业肥料配制装置技术领域,具体涉及一种基于PLC的固液肥料自动配制系统,包括控制主机和配制机构,所述配制机构连接配料控制器,所述配制机构包括混料罐、称料罐、进水管、出液管和气体搅动机构,所述配料控制器接收由称重传感器、流量计所检测的实时信息,并向控制主机发送信息;配料控制器向水泵、电磁阀发送控制指令。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中配制机构结构简单合理,能够自动计量进入混料罐的原料,按照技术方案进行配料混料;搅拌速柔和,不容易起沫,方便导出,减少在混料罐中的残留,提高药物利用率,适用范围广,避免人工操作中容易出现的失误,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN113781442A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111066567.5
申请日:2021-09-13
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水稻幼苗植株三维结构模型重构方法,包括采集二维微观图像的扫描装置;获取三维微观结构模型的计算机设备包括:图像剪切单元、图像去噪声单元、图像重构单元以及图像数据处理单元;图像剪切单元用于对所述获得二维微观CT图像剪切得到目标中心图像Z;图像去噪声单元用于对所述目标中心图像中噪声点进行去除得到对应干净图像Y;图像重构单元用于对所述干净图像采用深度卷积对抗生成网络进行三维微观结构模型重构;图像数据处理单元用于根据重构数据进行处理,生成目标水稻幼苗植株的三维微观结构模型。本发明得到的水稻幼苗植株三维微观结构模型更加接近实体,便于观察内部结构。
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公开(公告)号:CN117726194A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410175083.1
申请日:2024-02-07
Applicant: 安徽农业大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/02 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的林业环境分析系统,涉及林业环境分析技术领域,本发明通过对当前森林中的植物信息和动物信息进行监测,并根据各次历史信息采集对应的植物信息和动物信息,分析森林中的生态变化,同时对森林各高度层的土壤信息进行采集,进而对森林中土壤的变化进行分析,并对森林中各高度层的病虫害信息进行监测,从而对森林中病虫害的变化进行分析,由此对森林中环境健康进行分析,实现了森林环境健康的智能化和自动化的分析,清晰的反映了森林中生态、土壤和病虫害的变化,大大的提高了森林环境异常时发现的及时性,为后续森林环境治理提供有效的参考,保障了森林生态健康的稳定性。
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公开(公告)号:CN117310121A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311043991.7
申请日:2023-08-18
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了基于计算机物联网的农业种植灌溉检测装置及其检测方法,涉及农业灌溉技术领域,该基于计算机物联网的农业种植灌溉检测装置及其检测方法,通过设置多个土壤湿度检测组件,能够对一定范围内土壤进行多方位检测,能够针对多个位置的土壤湿度检测数据综合分析土壤湿度情况,从而规避了单个区域检测容易出现检测数据不准确的情况。通过将检测探头设置在钻杆的内部,使用时能够将其推出钻杆,使用后可将其收纳在钻杆内,避免外力碰撞造成其损坏的情况,从而延长了其使用寿命,通过设置伸缩臂组件能够通过调节调节杆相对安装套的距离,改变导向筒的位置,从而土壤湿度检测组件的位置得以改变,能够增大或者缩小其检测范围。
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公开(公告)号:CN114793850A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210285009.6
申请日:2022-03-22
Applicant: 安徽农业大学
IPC: A01G25/16
Abstract: 本发明属于农业物联网技术领域,具体涉及一种基于农业物联网的水稻灌排水系统,包括环境检测装置、灌溉控制系统和上位机,上位机通过灌溉控制系统控制稻田内部水位,所述环境检测装置设置于稻田内部,所述环境检测装置包括立杆,所述安装板上固定水位传感器,立杆顶部固定控制箱,控制箱内设置PLC控制器和无线通信模块,控制箱底部固定室外温度传感器。本发明相比现有技术具有以下优点:通过在稻田内设置环境检测装置,方便对稻田实时环境进行检测,基于农业物联网在高温期间根据环境温度自动实现灌排水的管理,促进水稻根系发育,为水稻开花授粉创造良好的条件,节约水资源的同时节约人力成本,有助于稻田规模化经营。
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公开(公告)号:CN114677325B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202210089760.9
申请日:2022-01-25
Applicant: 安徽农业大学
IPC: G06T7/00 , G06T5/70 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种水稻茎秆截面分割模型的构建方法,包括:获取水稻茎秆截面CT图像,并对所述水稻茎秆截面CT图像进行预处理,得到预处理后的水稻茎秆截面CT图像;基于预处理后的水稻茎秆截面CT图像,制作水稻茎秆截面CT图像数据集,所述水稻茎秆截面CT图像数据集包括:训练集、验证集和测试集;构建融合轻量化U‑Net和空间‑通道注意力机制的水稻茎秆截面分割模型,其中,轻量化U‑Net是采用深度可分离卷积代替原U‑Net网络编码器中的标准卷积层;采用所述水稻茎秆截面CT图像数据集,对所述水稻茎秆截面分割模型进行训练,以基于水稻茎秆截面分割模型分割水稻茎秆截面CT图像的组织结构,并计算对应的微观结构参数。
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公开(公告)号:CN114793851A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210285016.6
申请日:2022-03-22
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明属于作物灌溉技术领域,具体涉及一种基于计算机物联网的农业种植灌溉检测装置及其检测方法,包括控制箱、若干土壤水分传感器和红外冠层温度传感器,信号处理装置与土壤水分传感器连接;所述控制箱内设有PLC控制器和数据传输模块,所述PLC控制器与上位机电信号连接,PLC控制器通过数据传输模块向电磁阀传输控制信号,PLC控制器通过数据传输模块接收由信号处理装置和红外冠层温度传感器传输的信息。本发明相比现有技术具有以下优点:红外冠层温度传感器能适应不同高度不同株距的植株检测,通过对土壤内水分以及冠层温度检测,能够减少对红外冠层温度传感器的使用节省能源,还能解决土壤水分传感器检测结果不准确的问题。
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