基于图像识别的秸秆饲料营养分析系统及方法

    公开(公告)号:CN119763113B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510252580.1

    申请日:2025-03-05

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了基于图像识别的秸秆饲料营养分析系统及方法,具体涉及图像分析技术领域,用于解决现有的无法准确捕捉秸秆纤维排列微观差异,导致营养分析结果准确性不足的问题;是通过多方向光学成像采集秸秆表面的图像数据,并将其划分为多个分析子区域;基于形态学分析提取纤维排列信息以增强纹理特征,并基于像素分布及邻域关系提取纤维微差指标;利用多分形模型对纤维微差指标的分布特性进行复杂性分析,判断纤维排列模式的随机性;通过相空间重构的非线性方法对纤维微差指标在不同时序下的变化趋势进行动态分析,判断纤维排列的偏移幅度;综合判断纤维微差指标的稳定性,并将其与纤维成分参考数据进行比对,最终生成秸秆营养分析数据。

    一种秸秆饲料发酵处理控制系统及方法

    公开(公告)号:CN119806262A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510297245.3

    申请日:2025-03-13

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种秸秆饲料发酵处理控制系统及方法,具体涉及生产控制技术领域,用于解决现有的对发酵过程中因气体扩散不均引发的秸秆发酵堆内部不平衡现象的识别和调控存在不足的问题;是通过采集发酵堆环境参数,进行三维气体浓度场重构处理,结合模糊聚类算法识别分层气团区域,测量堆压分布和形变特征,分析堆体结构异常区域,标记风险分析区域;通过三维张量模型和分形分析模型,分别评估气体交换与代谢过程的时间相依性和气体扩散均衡程度,最终基于闭环控制系统动态调整发酵堆结构参数和通风装置运行参数;通过精确的区域识别和动态调控机制,显著提升了发酵过程的均匀性和秸秆饲料的品质一致性。

    一种制备硼化镁超导薄膜的装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN104513970A

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410818695.4

    申请日:2014-12-25

    Applicant: 贵州大学

    CPC classification number: C23C16/38

    Abstract: 本发明公开了一种制备硼化镁超导薄膜的装置及其制备方法,它包括沉积腔室,鼓泡计通过管道与沉积腔室连通,混气装置通过管道与沉积腔室连通,沉积腔室与废气处理装置连通;制作方法包括:制作基片;将基片放置在基片加热装置的基片容器内,关闭沉积腔室,抽真空,通过鼓泡计通入2-10 sccm的(Cp)2Mg,通入Ar稀释的B2H6气体,生成MgB2薄膜,第一层MgB2薄膜生成完成后,切断鼓泡计的(Cp)2Mg和混气室提供的Ar稀释的B2H6气体;对沉积腔室进行抽真空真空度达到10-4Pa后,通入5~10sccm的B2H6气体,在450℃-600℃范围内沉积无定形硼单质层;重复步骤3-5制备出多层MgB2薄膜.本发明解决了现有技术在制备多层MgB2超导薄膜存在工艺复杂,制备成本高,而且样品转移过程中容易受到外界污染使成品超导特性退化等问题。

    双加热装置及其化学气相沉积法制备多层超导薄膜工艺

    公开(公告)号:CN1986879A

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200610201503.0

    申请日:2006-12-31

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种双加热装置,它包括沉积室(1),基片加热器(2)固定在沉积室(1)上方,基片加热器(2)的基片放置面(4)向下,镁锭加热器(3)与沉积室(1)内下方连接,镁锭加热器(3)的镁锭放置面(5)向上,沉积室(1)设有通气口(6)和真空泵(10)。本发明的装置结构简单,容易操作,成本低廉;用化学气相沉积法制备多层超导薄膜,保证了所制成的多层超导薄膜不但均匀性好,而且面积大(直径可达到100mm以上),利于实际应 用。

    基于图像识别的秸秆饲料营养分析系统及方法

    公开(公告)号:CN119763113A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510252580.1

    申请日:2025-03-05

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了基于图像识别的秸秆饲料营养分析系统及方法,具体涉及图像分析技术领域,用于解决现有的无法准确捕捉秸秆纤维排列微观差异,导致营养分析结果准确性不足的问题;是通过多方向光学成像采集秸秆表面的图像数据,并将其划分为多个分析子区域;基于形态学分析提取纤维排列信息以增强纹理特征,并基于像素分布及邻域关系提取纤维微差指标;利用多分形模型对纤维微差指标的分布特性进行复杂性分析,判断纤维排列模式的随机性;通过相空间重构的非线性方法对纤维微差指标在不同时序下的变化趋势进行动态分析,判断纤维排列的偏移幅度;综合判断纤维微差指标的稳定性,并将其与纤维成分参考数据进行比对,最终生成秸秆营养分析数据。

    一种基于深度学习的图像位点精细化分割方法及装置

    公开(公告)号:CN118823040A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411315008.7

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明涉及图像处理领域,一种基于深度学习的图像位点精细化分割方法及装置,包括:构建增强待分割图像的ResNeXt‑50网络结构和ResNeXt‑101网络结构,配置ResNeXt‑50网络结构和ResNeXt‑101网络结构的50结构超参数和101结构超参数,对ResNeXt‑50网络结构和ResNeXt‑101网络结构进行训练,得到ResNeXt‑50模型和ResNeXt‑101模型;建立增强待分割图像的特征ResNeXt提取模型,对增强待分割图像进行特征提取,得到增强待分割图像的分割特征图;建立增强待分割图像的Mask R‑CNN模型,计算Mask R‑CNN模型的交并比,利用Mask R‑CNN模型对增强待分割图像进行精细化分割,得到增强待分割图像的精细化分割结果。本发明可提高图像精细化分割的效果。

    一种制备硼化镁超导薄膜的方法

    公开(公告)号:CN104513970B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410818695.4

    申请日:2014-12-25

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备硼化镁超导薄膜的装置及其制备方法,它包括沉积腔室,鼓泡计通过管道与沉积腔室连通,混气装置通过管道与沉积腔室连通,沉积腔室与废气处理装置连通;制作方法包括:制作基片;将基片放置在基片加热装置的基片容器内,关闭沉积腔室,抽真空,通过鼓泡计通入2-10 sccm的(Cp)2Mg,通入Ar稀释的B2H6气体,生成MgB2薄膜,第一层MgB2薄膜生成完成后,切断鼓泡计的(Cp)2Mg和混气室提供的Ar稀释的B2H6气体;对沉积腔室进行抽真空真空度达到10-4Pa后,通入5~10sccm的B2H6气体,在450℃-600℃范围内沉积无定形硼单质层;重复步骤3-5制备出多层MgB2薄膜.本发明解决了现有技术在制备多层MgB2超导薄膜存在工艺复杂,制备成本高,而且样品转移过程中容易受到外界污染使成品超导特性退化等问题。

    一种基于深度学习的图像位点精细化分割方法及装置

    公开(公告)号:CN118823040B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411315008.7

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明涉及图像处理领域,一种基于深度学习的图像位点精细化分割方法及装置,包括:构建增强待分割图像的ResNeXt‑50网络结构和ResNeXt‑101网络结构,配置ResNeXt‑50网络结构和ResNeXt‑101网络结构的50结构超参数和101结构超参数,对ResNeXt‑50网络结构和ResNeXt‑101网络结构进行训练,得到ResNeXt‑50模型和ResNeXt‑101模型;建立增强待分割图像的特征ResNeXt提取模型,对增强待分割图像进行特征提取,得到增强待分割图像的分割特征图;建立增强待分割图像的Mask R‑CNN模型,计算Mask R‑CNN模型的交并比,利用Mask R‑CNN模型对增强待分割图像进行精细化分割,得到增强待分割图像的精细化分割结果。本发明可提高图像精细化分割的效果。

    双加热装置及其化学气相沉积法制备多层超导薄膜工艺

    公开(公告)号:CN100529175C

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200610201503.0

    申请日:2006-12-31

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种双加热装置,它包括沉积室(1),基片加热器(2)固定在沉积室(1)上方,基片加热器(2)的基片放置面(4)向下,镁锭加热器(3)与沉积室(1)内下方连接,镁锭加热器(3)的镁锭放置面(5)向上,沉积室(1)设有通气口(6)和真空泵(10)。本发明的装置结构简单,容易操作,成本低廉;用化学气相沉积法制备多层超导薄膜,保证了所制成的多层超导薄膜不但均匀性好,而且面积大(直径可达到100mm以上),利于实际应用。

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