一种叶片病害检测模型的构建方法、系统、设备与介质

    公开(公告)号:CN118097418A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410273168.3

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种叶片病害检测模型的构建方法、系统、设备与介质,涉及计算机图像学技术领域,包括步骤:采集叶片病害的图像数据;对基于YO LOX‑Nano网络模型进行轻量化处理,获得轻量型叶片病害检测模型,并利用图像数据对轻量型叶片病害检测模型进行训练;对训练后的轻量型叶片病害检测模型使用非对称混洗块、注意力机制、蓝图可分离卷积和CIoU损失函数进行处理,获得优化后的叶片病害检测模型;使用PyTorch深度学习框架对优化后的叶片病害检测模型进行深度学习,最终生成最佳的叶片病害检测模型。本发明对于果蔬叶片病害能够高效进行智能识别,从而节省了农业从业人员的时间成本与劳工成本,并为其他类似植物的病害识别也提供了研究思路。

    一种便携式光谱检测仪
    12.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204831549U

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201520603312.1

    申请日:2015-08-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种便携式光谱检测仪,包括筒状本体和样品槽,所述筒状本体中部插装有小筒体,所述筒状本体内壁设有若干个LED灯珠,筒状本体外壁设有用于控制LED灯珠开关的控制器8,所述控制器与LED灯珠电连接,所述小筒体外壁上设有用于反射光线的反光纸,所述筒状本体1底部设有反光镜,小筒体顶部设有光线传感器,小筒体外壁上设有若干辅助LED灯珠,并与控制器电连,筒状本体上设有与LED灯珠、辅助LED灯珠的位置相对应的开口槽,开口槽上滑动安装有透明活动门,筒状本体上设有收纳槽,收纳槽内通过第一电动伸缩杆安装有显示屏。本实用新型结构简单,操作方便,能够快速地得到被检测样品的多光谱图像。

    一种基于奶山羊三维重建数据采集装置

    公开(公告)号:CN214585953U

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202120567841.6

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本实用新型提供一种基于奶山羊三维重建数据采集装置,涉及数据采集装置技术领域,包括底座、扫描雷达和定位装置,扫描雷达位于底座的上表面设置,底座的内壁转动连接有双目相机,定位装置位于扫描雷达上设置,定位装置包括固定座,固定座的个数有四个,固定座与扫描雷达远离底座的一侧固定连接,底座靠近固定座的一侧固定连接有固定块,固定块的内壁滑动连接有推杆。本实用新型,解决了目前现有大多奶山羊三维重建数据采集装置在安装雷达时,利用螺母的方式进行固定,当螺母长时间进行扭动时,易造成滑丝的现象,使其无法将设备固定牢固,易造成设备脱落损坏的现象,造成大量损失的问题。

    基于6LoWPAN技术的移动式生猪养殖环境监测装置

    公开(公告)号:CN209432178U

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201920007952.4

    申请日:2019-01-03

    Abstract: 本实用新型是基于6LoWPAN技术的移动式生猪养殖环境监测装置。其中,包括智能自驱动导轨移动平台,数据采集装置,数据网络传输装置,数据接收装置、数据存储和处理装置以及电源装置。智能自驱动移动小车搭载数据采集装置、数据网络传输装置以及电源装置在移动轨道上匀速行驶,每隔10s,智能自驱动移动小车暂停,数据采集装置采集数据,并通过采用6LoWPAN技术的数据网络传输装置传输给数据接收装置,数据接收装置将数据传送给数据存储和处理装置实现生猪养殖环境的实时高效监测。本实用新型具有生猪养殖环境数据准确、耗能低、操作简单、高效等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种农产品品质的多光谱成像检测装置

    公开(公告)号:CN205384087U

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201620105352.8

    申请日:2016-01-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种农产品品质的多光谱成像检测装置,包括遮光成像筒、成像检测仪、底座、支撑柱、放置台、检测产品、多光谱发生器、多光谱投影器、旋转轨道、旋转拍摄机、拍摄头和固定拍摄机,所述底座上设置有遮光成像筒和成像检测仪,所述遮光成像筒内部设置有支撑柱。本实用新型通过在底座上设置遮光成像筒和成像检测仪,分别进行成像和成像检测,在遮光成像筒内部的支撑柱上方设置有放置台用于放置检测产品;在遮光成像筒内壁上设置有多光谱投影器,在遮光成像筒外壁上设置有多光谱发生器;遮光成像筒通过旋转轨道配合连接设置有旋转拍摄机;在遮光成像筒顶部设置有固定拍摄机;旋转拍摄机和固定拍摄机通过信号线分别与成像检测仪相连。

    带有教学实验管理图形用户界面的显示屏幕面板

    公开(公告)号:CN308245320S

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202330094581.X

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:带有教学实验管理图形用户界面的显示屏幕面板。
    2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于大数据和云计算教学实验环境部署和管理,其包含实现教学实验环境部署和管理的全部硬件以及软件系统,实现了大数据集群的部署和回收,并实现每个实验集群配置信息与数据的持久化存储。
    3.本外观设计产品的设计要点:在于屏幕中图形用户界面的界面内容。
    4.最能表明设计要点的图片或照片:界面变化状态图2。
    5.惯常设计,省略后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图。
    6.图形用户界面的用途:实现大数据和云计算教学实验环境配置和部署。
    7.图形用户界面的人机交互方式:界面变化状态图2为本外观设计产品的主界面,用户通过输入网址进入主视图的登录界面,登录后进入界面变化状态图,点击屏幕中功能按钮从而触发界面变化,进入对应管理的活动功能界面。
    8.图形用户界面的变化状态说明:主视图为登录界面,通过输入网址进入主视图。
    界面变化状态图1为注册界面,点击主视图中的“注册”按钮,进入界面变化状态图1;在界面变化状态图1输入Username、Nickname、Password后点击“注册”按钮进行注册;点击界面变化状态图1的“返回”按钮进入主视图。
    界面变化状态图2为主界面,在主视图输入账号、密码后,点击主视图中的“登录”按钮,进入界面变化状态图2。
    界面变化状态图3为修改密码界面,点击界面变化状态图2中的“修改密码”按钮,进入界面变化状态图3。
    界面变化状态图4为文件配置界面,点击主界面导航栏中的“Yaml”按钮,进入界面变化状态图4。
    界面变化状态图5为资源面板界面,点击主界面导航栏中的“Node”按钮,进入界面变化状态图5。
    界面变化状态图6为控制面板界面,点击界面变化状态图5中的“控制面板”按钮,进入界面变化状态图6。
    界面变化状态图7为节点增加界面,点击界面变化状态图6中的“Add Node”按钮,进入界面变化状态图7。
    界面变化状态图8为Namespace界面,点击主界面导航栏中的“Namespace”按钮,进入界面变化状态图8。
    界面变化状态图9为Namespace增加界面,点击界面变化状态图8中的“Add Namespace”按钮,进入界面变化状态图9。
    界面变化状态图10为Deployment界面,点击主界面导航栏中的“Deploy”按钮,进入界面变化状态图10。
    界面变化状态图11为Deployment添加界面,点击界面变化状态图10中的“Add Deploy”按钮,进入界面变化状态图11。
    界面变化状态图12为Deployment添加界面,点击界面变化状态图11中的“添加数据项”按钮,展示界面变化状态图12。
    界面变化状态图13为Deployment编辑界面,点击界面变化状态图10中的“编辑”按钮,展示界面变化状态图13。
    界面变化状态图14为Service界面,点击主界面导航栏中的“Service”按钮,进入界面变化状态图14。
    界面变化状态图15为Service添加界面,点击界面变化状态图14中的“Add Service”按钮,进入界面变化状态图15。
    界面变化状态图16为Service编辑界面,点击界面变化状态图14中的“编辑”按钮,进入界面变化状态图16。
    界面变化状态图17为pod界面,点击主界面导航栏中的“Pod”按钮,进入界面变化状态图17。
    界面变化状态图18为pod添加界面,点击界面变化状态图17中的“Add Pod”按钮,进入界面变化状态图18。
    界面变化状态图19为pod编辑界面,点击界面变化状态图17中的“编辑”按钮,进入界面变化状态图19。
    界面变化状态图20为用户管理界面,点击主界面导航栏中的“User”按钮,进入界面变化状态图20。
    界面变化状态图21为Spark界面,点击主界面导航栏中的“Spark”按钮,进入界面变化状态图21。
    界面变化状态图22为Spark添加界面,点击界面变化状态图21中的“Add Spark”按钮,进入界面变化状态图22。
    界面变化状态图23为Spark编辑界面,点击界面变化状态图21中的“编辑”按钮,进入界面变化状态图23。
    界面变化状态图24为Spark pod终端界面,点击界面变化状态图21中的“终端”按钮,进入界面变化状态图24。
    界面变化状态图25为Hadoop界面,点击主界面导航栏中的“Hadoop”按钮,进入界面变化状态图25。
    界面变化状态图26为Hadoop添加界面,点击界面变化状态图25中的“Add Hadoop”按钮,进入界面变化状态图26。
    界面变化状态图27为Hadoop编辑界面,点击界面变化状态图25中的“编辑”按钮,进入界面变化状态图27。
    界面变化状态图28为Linux界面,点击主界面导航栏中的“Linux”按钮,进入界面变化状态图28。
    界面变化状态图29为Linux添加界面,点击界面变化状态图28中的“Add Linux”按钮,进入界面变化状态图29。
    界面变化状态图30为Linux编辑界面,点击界面变化状态图28中的“编辑”按钮,进入界面变化状态图30。
    界面变化状态图31为终端连接界面,点击主界面导航栏中的“Terminal”按钮或者点解界面变化状态图6的“终端”按钮,进入界面变化状态图31。
    界面变化状态图32为终端界面,在界面变化状态图31输入Ip,Port,User,Password后点击“连接”按钮,连接成功后进入界面变化状态图32。

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