植物生长细微过程图像连续获取系统

    公开(公告)号:CN103983249A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410157999.0

    申请日:2014-04-18

    CPC classification number: G01C11/00 G01C11/04

    Abstract: 本发明公开了一种植物生长细微过程图像连续获取系统,涉及植物信息监测领域,该系统包括箱体和安装于箱体一侧的图像采集盒;所述箱体,用于容纳待测植物被拍摄部分,使得所述待测植物被拍摄部分与外界光线相隔离;所述图像采集盒,用于采集待测植物被拍摄部分的图像。该系统采用所述箱体的封闭环境,维持均匀的光照强度,去除外界环境因素的干扰;该系统还采用了设于箱体上的图像采集盒,通过融合算法实现了深度图像、红外图像和可见光彩色图像的叠加与融合,融合后获得的序列图像能够真实细微的反应植物生长发育形态的变化,对研究植物的生长发育规律,构建植物生长发育模型,制定合理的栽培促控措施有着重要的意义。

    日光温室光热环境计算方法

    公开(公告)号:CN103823976A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410064884.7

    申请日:2014-02-25

    Abstract: 本发明提供一种日光温室光热环境计算方法,所述方法包括建立日光温室三维结构模型,对日光温室的组件分别设置光热特性参数;将日光温室各组成部分的室内表面组合,构造日光温室室内光几何模型,计算形状因子;获取外界逐时环境光照,在日光温室采光面上构造室内光分布计算的初始光强,计算出日光温室室内光环境分布,得到日光温室各组件内表面中每个网格分布的光强,按照时间序列逐次计算出不同时刻日光温室内的光环境;为日光温室各组件分配计算节点,并将日光温室室内温度作为单独计算节点,建立日光温室的热环境计算模型;结合日光温室结构、环境条件及光分布计算结果,对日光温室在整个作物生长季内的光照和温度状况进行动态仿真和分析。

    一种植物病斑颜色模拟方法及装置

    公开(公告)号:CN103390080A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310294388.6

    申请日:2013-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种植物病斑颜色模拟方法:病斑图像预处理,提取病斑的内蕴漫反射率,保存病斑内蕴只含漫反射率信息的图像;对已保存的病斑内蕴图像中的漫反射率进行分类,记录分类的个数;确定已分类的各个漫反射率在病斑发生过程中出现的顺序,并对各个漫反射率排序;对排序后的各个漫反射率生成病斑漫反射率纹理;确定叶片各个点的漫反射率。同时,本发明还公开了一种植物病斑颜色模拟装置,包含以下模块:病斑图像预处理模块;漫反射率分类模块;漫反射率排序模块;病斑漫反射率纹理生成模块;叶片各点漫反射率确定模块。使用本发明的方法和模块,提高了病斑颜色变化过程与真实中的病斑颜色变化过程的相似度。

    作物根系生长探测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN103364399A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310293573.3

    申请日:2013-07-12

    Abstract: 本发明涉及作物生长探测技术领域,具体涉及一种作物根系生长探测系统及探测方法。本发明实施例所提供的作物根系生长探测系统及探测方法,通过利用基于光导纤维的探测头,一方面由于直径很小,可以将探测管道做的更细,从而大幅度减小了对作物根系正常生长的影响;另一方面,由于可以将探测管道设置为弯管或者其他形态,可进行土壤内多点多时段的根系生长与形态监测以及可进行根系生长任意位置的探测,极大的提升了对作物根系生长探测的空间自由度,从而为作物根系原位生长与形态探测提供一种全新的手段。

    果树枝干骨架提取方法
    176.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103337092A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310221116.3

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种果树枝干骨架提取方法,该果树枝干骨架提取方法包括:获取果树的三维点云数据集以及该三维点云数据集中每一个数据点的颜色值;根据该数据点的颜色值将该三维点云数据集分割,得到主枝数据集和幼枝数据集;在该主枝数据集中提取主枝骨架;在该幼枝数据集中提取幼枝骨架;将该主枝骨架和该幼枝骨架进行骨架合成,得到该果树的枝干骨架。本发明提高了果树枝干骨架提取的速度和质量。

    一种植物器官点云修复方法

    公开(公告)号:CN103236043A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310154400.3

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 本发明提供一种植物器官点云修复方法,涉及三维图像的修复领域。包含以下步骤:S1.构造植物器官点云模板,生成点云模板集;S2.将缺失器官点云与所述点云模板集进行匹配,找出与所述缺失器官点云最为接近的点云模板;S3.基于所述最为接近的点云模板对缺失点云进行修复。本发明通过解决大块植物器官点云数据缺失的修复问题,能够得在植物扫描过程中获得完整点云数据。本发明修复准确性高,修复点云与原始点云融合性好,修复部分能反映出植物器官的主要特征。

    作物冠层光分布动画合成方法

    公开(公告)号:CN103106678A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310019891.0

    申请日:2013-01-18

    Abstract: 本发明公开了作物光合作用技术领域,特别涉及作物冠层光分布动画合成方法。本发明首先采集作物冠层数据并建立作物冠层几何模型;然后计算了作物冠层几何模型中面元的天空可见率;进而计算了面元的光强;最后通过所述面元的光强计算设定时刻所述作物冠层关键帧中面元的颜色,进而实现作物冠层光环境的动画效果。本发明可以直接用于动画生成,准确反映了作物冠层内光环境的变化情况;实现了作物冠层内光分布随着外部光环境实时变化的实时动画效果,为农业研究者进一步对作物的研究工作提供便利。

    基于SFS算法的土壤孔隙度检测方法

    公开(公告)号:CN103033456A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210541544.X

    申请日:2012-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于SFS算法的土壤孔隙度检测方法。包括以下步骤:S1:获取待测土壤显微图像,并记录光照入射角度;S2:从所述待测土壤显微图像中选取M行N列个采样像素点,其中,M、N均为大于1的整数,根据所述光照入射角度,利用SFS算法得到各采样像素点高度值;S3:对所述各采样像素点高度值进行平滑处理;S4:对所述各采样像素点高度值进行高度校正;S5:计算得出待测土壤的孔隙度。本发明的土壤孔隙度的检测方法,通过恢复土壤表面三维结构来计算土壤孔隙度,比其他方法更加快速而准确。而且可以大幅缩短相关研究的试验周期,提高相关研究结果的准确率。

    土壤孔隙度检测方法
    180.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102901697A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210364652.4

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种土壤孔隙度检测方法,涉及农业及计算机图像技术领域,包括:S1:采集土壤样品的显微图像,并对所述显微图像进行预处理,以将所述显微图像转化成灰度图像并去除噪声;S2:生成去噪后灰度图像的灰度共生矩阵;S3:计算灰度共生矩阵的特征值:对比度CON、相关性COR、逆差矩IDM和熵ENT;S4:根据事先设定的拟合指标对所述对比度CON、相关性COR、逆差矩IDM和熵ENT进行拟合得到孔隙度的拟合方程;S5:将待测土壤的灰度共生矩阵的对比度CON、相关性COR、逆差矩IDM和熵ENT代入所述拟合方程得到所述待测土壤的孔隙度。本发明能够更加快速而准确的计算出土壤的孔隙度。

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