一种无线多媒体网络覆盖增强方法及系统

    公开(公告)号:CN111132182B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201911296323.9

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明实施例提供一种无线多媒体网络覆盖增强方法及系统,该方法包括:根据目标区域和每一监测对象遮挡像素点的面积,获取所有多媒体传感器覆盖的无遮挡像素点总面积;根据所有传感器无遮挡覆盖像素点的总面积和所述目标区域的总面积,获取有效覆盖率;根据所述有效覆盖率和分级协同粒子群算法,获取每个传感器的最佳安装角度,所述分级协同粒子群算法通过制定每一传感器的优先级对粒子群算法进行改进得到。本发明实施例提供以单个传感器的有效覆盖面积为依据,重新衡量每个传感器的优先级,通过对比多次决策的结果得到最优无遮挡有效覆盖率,实现蔬菜温室内的传感器姿势部署。

    果园WSN非对称网络多元因子耦合性能测控方法及系统

    公开(公告)号:CN110012559B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201910156508.3

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明实施例提供一种果园WSN非对称网络多元因子耦合性能测控方法及系统。其中,方法包括:对于果园WSN非对称网络的多个性能指标中的每一性能指标,采集性能指标的多个样本值,作为性能指标的样本序列;将所有性能指标的样本序列,作为该网络的样本序列集,根据样本序列集,确定该网络的运行状态。本发明实施例提供的方法及系统,通过确定果园WSN非对称网络的多个性能指标,并采集每一性能指标的多个样本值,得到样本序列集,进而确定该网络的运行状态,能够从不同维度分别挖掘网络的性能特征,有效利用不同性能指标间的互补性,避免单一性能指标评估网络性能的片面性和局限性,能够提高网络性能评估的容错能力。

    一种农业物联网数据多视角投影聚类重构方法及系统

    公开(公告)号:CN109886825B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201811594725.2

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明实施例提供一种农业物联网数据多视角投影聚类重构方法及系统,包括:获取农业物联网发送的感知数据,根据感知数据生成感知矩阵;对感知矩阵在时间平面、空间平面和参数平面进行投影,获得时间平面投影矩阵,空间平面投影矩阵和参数平面投影矩阵;分别对时间平面投影矩阵,空间平面投影矩阵和参数平面投影矩阵通过预设的聚类算法进行聚类,分别获得时间平面投影矩阵的偏差值,空间平面投影矩阵的偏差值和参数平面投影矩阵的偏差值;选择偏差值最小的投影矩阵中的数据作为重构数据进行农业物联网数据重构。本发明实施例提供的方法,通过多视角投影技术,降低了聚类算法的执行复杂度,实现多维复杂农业WSN数据高效精准重构。

    一种科研大数据闭环信息管理方法

    公开(公告)号:CN108335081B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201810072991.2

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明提供一种科研大数据闭环信息管理方法,包括:科研大数据信息管理平台获取目标科研数据;对所述目标科研数据进行分析,获取分析结果;根据所述分析结果以及分析结果和发展决策建议的对应关系在本地数据库中查找与所述分析结果对应的至少一条第一发展决策建议信息并输出。本发明构建了一个“数据实时准确采集‑数据分析决策参考‑政策制定培训指导”的科研闭环系统,以管理平台数据为基础,通过对目标科研数据进行分析、及时发现问题,找出不足,并提出相应的发展建议和决策参考;根据科研大数据分析结果及决策建议,及时制定管理决策调整方案,可达到数据有效利用、管理规范简化、高效供给的目标。

    蔬菜无线监测网络拓扑虚拟化控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112019372A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010585091.5

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明实施例提供一种蔬菜无线监测网络拓扑虚拟化控制方法及装置,方法包括:对于面向概率链路的蔬菜无线监测网络,通过控制发射功率确定每个节点的邻居节点,并根据确定好的邻居节点进行链路状态估计;根据各节点与相应的邻居节点间的链路状态估计结果,对各节点进行分组,并根据分组结果构建虚拟节点,以及,根据虚拟节点实现网络逻辑拓扑构建;基于构建得到的虚拟节点,进行网络拓扑控制;本发明实施例可以实现蔬菜生产环境复杂非可靠链路条件下的高效可靠数据监测传输。

    温室作物三维有向感知与细粒度自动采集装置及方法

    公开(公告)号:CN111896045A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010608509.X

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明涉及作物图像采集技术领域,公开了一种温室作物三维有向感知与细粒度自动采集装置及方法,该温室作物三维有向感知与细粒度自动采集装置,包括:水平布置的第一伸缩杆、竖直布置的第二伸缩杆、水平布置的第一吊轨以及竖直布置的第二吊轨;第一吊轨滑动安装在拱架上,第二吊轨的上端滑动安装在悬梁上;第一伸缩杆的一端滑动安装在第一吊轨上,另一端滑动安装在第二吊轨上;第二伸缩杆的上端滑动安装在第一伸缩杆上,下端转动安装有朝向圆柱体的相机。本发明提供的温室作物三维有向感知与细粒度自动采集装置,将目标作物抽象为三维空间中的细长圆柱体,建立了符合真实环境下全目标覆盖的有向感知模型,能够实现监测目标真实覆盖。

    农田复杂环境机会传输候选转发集构建与中继协调方法

    公开(公告)号:CN108811026B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810783414.4

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明提供一种农田复杂环境机会传输候选转发集构建与中继协调方法。构建方法包括:对于无线传感器网络中的任一节点,获取该节点的邻居节点集;获取该节点到邻居节点集中每一邻居节点的连通概率;根据连通概率的高低,依次将满足第二预设条件的邻居节点加入至该节点的候选转发集中,以构建该节点的候选转发集。本发明提供的一种农田复杂环境机会传输候选转发集构建与中继协调方法,通过获取每一候选传输路径的最低期望剩余能量值,并将满足第一预设条件的最低期望剩余能量值对应的候选传输路径作为目标数据的传输路径,避免了低能量节点的过快能量消耗,从而有效地延长了无线传感器网络的生命周期。

    一种农业物联网数据多视角投影聚类重构方法及系统

    公开(公告)号:CN109886825A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201811594725.2

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明实施例提供一种农业物联网数据多视角投影聚类重构方法及系统,包括:获取农业物联网发送的感知数据,根据感知数据生成感知矩阵;对感知矩阵在时间平面、空间平面和参数平面进行投影,获得时间平面投影矩阵,空间平面投影矩阵和参数平面投影矩阵;分别对时间平面投影矩阵,空间平面投影矩阵和参数平面投影矩阵通过预设的聚类算法进行聚类,分别获得时间平面投影矩阵的偏差值,空间平面投影矩阵的偏差值和参数平面投影矩阵的偏差值;选择偏差值最小的投影矩阵中的数据作为重构数据进行农业物联网数据重构。本发明实施例提供的方法,通过多视角投影技术,降低了聚类算法的执行复杂度,实现多维复杂农业WSN数据高效精准重构。

    农田复杂环境机会传输候选转发集构建与中继协调方法

    公开(公告)号:CN108811026A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810783414.4

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明提供一种农田复杂环境机会传输候选转发集构建与中继协调方法。构建方法包括:对于无线传感器网络中的任一节点,获取该节点的邻居节点集;获取该节点到邻居节点集中每一邻居节点的连通概率;根据连通概率的高低,依次将满足第二预设条件的邻居节点加入至该节点的候选转发集中,以构建该节点的候选转发集。本发明提供的一种农田复杂环境机会传输候选转发集构建与中继协调方法,通过获取每一候选传输路径的最低期望剩余能量值,并将满足第一预设条件的最低期望剩余能量值对应的候选传输路径作为目标数据的传输路径,避免了低能量节点的过快能量消耗,从而有效地延长了无线传感器网络的生命周期。

    WSN农田自由分区农产品生产履历采集方法及系统

    公开(公告)号:CN103985056B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201410189308.5

    申请日:2014-05-06

    Abstract: 本发明提供了一种在WSN农田自由分区下进行的农产品生产履历采集的方法及系统,该系统包括:农产品履历信息采集终端、服务器端以及客户端。农产品履历信息采集终端,包括若干个WSN环境信息采集节点及便携式信息采集终端,WSN环境信息采集节点用于采集农田环境信息,便携式信息采集终端用于采集农事、农情及病虫害图像信息,基于上述系统的生产履历采集方法能够利用无线传感器的布局,对农事农情和病虫害信息的采集位置进行WSN分区和定位,达到利用农作物的位置实现作物生长期的全程信息记录,保证记录的信息与作物的准确对应,同时也简化了信息采集的操作。

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