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公开(公告)号:CN119249765A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411732551.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 浙江大学 , 杭州云酷智能科技有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法、存储介质及系统,所述方法包括:对采集到的微通道深沟槽结构的初始设计参数进行优化处理,构建不同优化设计参数对应的各个微通道深沟槽三维模型,对流动换热过程进行模拟,得到各个流动换热模拟分布数据并计算对应的壁面换热系数,以壁面换热系数和对应的优化设计参数进行关联分析,得到各个优化设计参数的缩限取值范围,采用正交试验设计方法对所有优化设计参数的缩限取值范围进行处理,得到最优设计参数,以对微通道深沟槽结构进行优化设计。本发明实施例提供的一种基于参数优化的微通道深沟槽结构优化方法、存储介质及系统,实现了对微通道液冷板的深沟槽结构的全面优化。
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公开(公告)号:CN115728290B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202211429386.9
申请日:2022-11-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种土壤中铬元素的检测方法、系统、设备及存储介质,涉及土壤元素检测技术领域,所述方法包括:将第一目标LIBS光谱输入至第一铬参数检测模型中,得到第一铬含量初始预测值和第一目标权重变换光谱;根据第一目标权重变换光谱,确定第一待检测土壤的第一目标铬位置谱线强度;将第二目标LIBS光谱输入至第二铬参数检测模型中,得到第二铬含量初始预测值和第二目标权重变换光谱;根据第二目标权重变换光谱,确定第二待检测土壤的第二目标铬位置谱线强度。将第一目标铬位置谱线强度和第二目标铬位置谱线强度输入至混合土壤铬元素检测模型中,得到铬含量最终预测值,实现了两种土壤铬含量的同时检测,提高了铬含量检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118603101A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410878625.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本申请公开了一种车辆的变速导航路径生成方法、设备、介质及产品,该方法包括获取实时田间影像;基于所述第一语义分割模型,确定作物垄语义分割掩膜;消除所述空缺连通域和所述毛刺,生成目标作物垄语义分割掩膜;根据差值算法,确定所述目标作物垄语义分割掩膜中的初始导航线;基于所述第二语义分割模型,提取所述作物和所述杂草的第二语义分割掩膜;基于HSV色彩通道,处理所述第二语义分割掩膜,确定杂草分布特征处方图;融合所述初始导航线和所述杂草分布特征处方图,生成携带杂草特征的导航线;根据第一预设速度、第二预设速度和所述生成携带杂草特征的导航线,确定变速导航路径。本申请可提高车辆除草作业的效率和效果,减少资源消耗。
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公开(公告)号:CN117571686A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311350886.8
申请日:2023-10-18
Applicant: 浙江大学 , 长三角健康农业研究院(浙江)有限公司
Abstract: 本发明涉及重金属检测技术领域,提供了一种基于约束基底和特征筛选的土壤有效态重金属快速检测方法。本发明采用浸提剂对土壤进行浸提,将所得土壤溶液滴加到约束基底的约束孔中,加热蒸干得到土壤干渍;采集所述土壤干渍的激光诱导击穿光谱,根据所述激光诱导击穿光谱得到有效特征峰的强度;根据所述有效特征峰的强度以及定标曲线或定标方程得到土壤中有效态重金属的含量。本发明提供的检测方法操作简单,无需过滤操作,检测时间短,灵敏度高,准确性好,能够实现土壤有效态重金属的快速精准检测,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116519667A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310467227.6
申请日:2023-04-25
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明公开一种三七镉元素含量的确定方法、系统、电子设备及存储介质,涉及金属含量检测技术领域,所述方法包括:对待检测三七进行激光烧蚀处理后,确定待检测三七上每个待检测烧蚀坑的待检测激光诱导击穿光谱和形状参数;形状参数包括:横截面积、最大深度、周长、垂直费雷特直径和表面积;基于各待检测激光诱导击穿光谱确定对应待检测烧蚀坑的待检测特征发射谱线的校正强度;基于三七镉含量拟合方程以及待检测三七的所有形状参数和校正强度,确定待检测三七的镉元素含量;三七镉含量拟合方程是利用多个三七样本的镉元素含量真实值、形状参数和特征发射谱线的校正强度确定的。本发明提高了三七镉元素含量检测的准确率。
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公开(公告)号:CN115791686A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211419261.8
申请日:2022-11-14
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/3586 , G06N3/006 , G06N20/10 , G01N21/3563 , G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种大米淀粉含量检测方法、系统、电子设备及存储介质,涉及淀粉含量检测领域,该方法包括:采用反射型太赫兹时域光谱仪获取待检测大米样品的太赫兹时域光谱;将所述太赫兹时域光谱转化为太赫兹吸收光谱;对所述太赫兹吸收光谱进行谱区选择和预处理;将预处理后的太赫兹吸收光谱输入大米淀粉含量检测模型中,输出所述检测大米样品的淀粉含量,所述大米淀粉含量检测模型是根据布谷鸟搜索算法和样本数据集对支持向量回归进行训练确定的,所述样本数据集中样本数据包括大米训练样品的太赫兹吸收光谱和与大米训练样品对应的实际大米淀粉含量,本发明提高了检测速度,降低了检测污染。
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公开(公告)号:CN115346121A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210989755.3
申请日:2022-08-18
Applicant: 浙江大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06Q10/04 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于分级识别与权重决策融合的作物产量估测方法及系统,涉及作物产量估测技术领域,该方法包括:将获取的目标成熟期作物田块的可见光图像输入至产量分级模型,得到目标成熟期作物田块的可见光图像的各产量级别值对应的产量级别输出值;产量级别值是根据产量级别规则确定的;计算每个产量级别输出值对应的置信分数值,并对置信分数值进行降序排列,然后选择前m个置信分数值并进行归一化处理,得到m个产量级别权重值;将m个产量级别权重值与对应的产量级别值分别相乘并累加,得到目标成熟期作物田块的产量估测值;本发明能够准确快速预测成熟期作物田块的产量值。
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公开(公告)号:CN114839031A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210428196.9
申请日:2022-04-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供了一种土壤固体样本的制备方法、一种土壤中速效钾含量的检测方法,属于成分检测技术领域。本发明采用待测土壤样品固‑液‑固的转换方式,将不可激光诱导击穿光谱检测的土壤样品转化为可测的土壤固体样本,能够利用激光诱导击穿光谱检测技术建立K元素的LIBS发射谱线强度与土壤样本中K元素浓度的关系模型,实现土壤速效钾的快速定量检测。本发明将稀释浸提液与壳聚糖的醋酸溶液混合,其中壳聚糖作为粘稠剂,能够提高稀释浸提液的粘稠性,使得含钾离子的待测溶液干燥后在基底表面分布更均匀,避免样本的“咖啡环效应”,有利于提高激光诱导击穿光谱检测准确性。结果表明,本发明检测方法与国标方法相比,检测偏差≤5%。
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公开(公告)号:CN114467421A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111636546.2
申请日:2021-12-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种多路复用排种装置,包括壳体系统、排种内轮系统和排种外轮系统;所述壳体系统包括从上至下依次相通的落料壳体、护种壳体和投种壳体;所述落料壳体顶部设置有落料口;所述排种内轮系统包括和第一驱动组件;所述排种内轮的表面沿周向设置有护种型孔;所述排种外轮系统包括排种外轮和第二驱动组件;所述排种外轮的表面设置有在排种外轮转动时能正对所述护种型孔的投种孔;本发明还公开了一种包括上述多路复用排种装置的多彩水稻无人自动直播机。本发明能够解决水稻无人自动直播机单次装载的稻种种类单一、作业时无法同时播种多种类型稻种的问题,减少作业时间,以提高稻田画水稻田自动直播效率和稻田画的播种精度。
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公开(公告)号:CN113989225A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111256340.7
申请日:2021-10-27
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种水稻田漏秧识别方法及系统,该方法包括基于水稻插秧漏秧检测目标区域对应的多光谱原始图像,构建秧苗识别特征图;采用图像形态学处理算法和图像分割处理算法对秧苗识别特征图进行处理,得到连通区域分布矩阵;基于连通区域分布矩阵,计算相邻所述秧苗的实际列差值或者实际行差值;将所述实际列差值与标准列差值比较,或者将所述实际行差值与所述标准行差值比较,以确定漏秧位置和漏秧数量。本发明使用多光谱相机采集水稻插秧漏秧检测目标区域,利用图像形态学处理方法和图像分割处理方法快速准确地检测漏秧数量和漏秧位置,降低劳动强度和作业成本,提高作业效率和作业精准度。
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