一种蛀木害虫在线监测装置、系统和方法

    公开(公告)号:CN117147682A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310901506.9

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明涉及一种蛀木害虫在线监测装置、系统和方法,所述监测装置包括声耦合器、高灵敏加速度传感器、集成电路板、充电锂电池、单晶太阳能充电板、北斗定位模块。通过将声耦合器水平安装在林木主干的侧端,并由所述高灵敏加速度传感器将声耦合器上的振动信号转化成时变的加速度电压值,所述的集成电路板对时变电压信号进行局部放大和低通滤波,再经过微处理器内部的模数转换获得一定时长的时域离散加速度值序列,微处理器采用汉明窗将时域离散序列分割成多个等长片段,再通过短时傅里叶变换和图堆叠获得能够反应林木害虫活动状态的二维时频图。虫情的分析在现场自动实现,系统采集频次高,且无视极端天气的影响,免维护,无需换电,支持重复使用,特别适合林业病虫害监测领域,实用性强,减少人工巡检的成本,适合大范围示范推广。

    一种互花米草识别与预警方法

    公开(公告)号:CN114782842A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210423323.6

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明涉及一年四季中零散斑块互花米草的识别监测与预警,尤其是互花米草识别与预警方法,其识别与预警方法为:一、搭建采集平台,采集互花米草图像;二、图像拼接与分割;三、制作训练集、验证集、测试集;四、选择主流的卷积神经网络,进行模型的训练、验证与测试。五、判断识别准确率,选择满足条件的卷积神经网络;六、分别训练四个时期的数据,进行互花米草的空间分布;七、构建危害等级评估模型;八、获取互花米草的扩散距离;九、获取互花米草的生物量作物参数;十、生成互花米草预警可视化热图。本发明实现了局域尺度下互花米草的精准识别,并生成预警可视化热图,为互花米草早期的监测与防治提供数据资料。

    一种植物叶片病害检测识别方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117197525A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310901514.3

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种农作物病害识别技术领域中,一种植物叶片病害的识别检测方法,其中包括了图像分割、数据增强及图像识别。具体步骤如下:1)采集原始植物叶片进行标注,建立原始数据集,进行训练获得Unet语义分割模型,制作去除背景数据集,并训练,获得DCGAN数据增强模型,制作数据增强数据集,形成图形分类模型,通过模型进行分析得到植物叶片的病虫害分类。本发明与现有技术相比的优点在于:通过图像分割和数据增强后整合得到的数据库训练的MobileNetV3‑Large图像识别网络,可以使该网络的识别精度大幅提高。

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