一种基于卷积神经网络的白蜡窄吉丁识别方法和装置

    公开(公告)号:CN116189709A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310020894.X

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的白蜡窄吉丁识别方法和装置,涉及信号处理技术领域。该方法的一具体实施方式包括:基于压电陶瓷传感器采集样本树木段中白蜡窄吉丁的振动信号,得到振动音频;其中,压电陶瓷传感器的探头嵌入样本树木段中;基于所述压电陶瓷传感器采集噪声信号,得到噪声音频;按照预设的切割长度分别切割振动音频和噪声音频,得到振动音频片段和噪声音频片段;混合振动音频片段和噪声音频片段,得到混合音频片段;对噪声音频片段进行特征提取,得到噪声特征图谱;对混合音频片段进行特征提取,得到混合特征图谱;基于噪声特征图谱和混合特征图谱,训练卷积神经网络;基于训练好的卷积神经网络,识别目标树木中是否存在白蜡窄吉丁。该实施方式能够提高白蜡窄吉丁的识别准确度。

    一种基于区块链的种质资源数据高效可信存储方法

    公开(公告)号:CN116016569B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202211660909.0

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于区块链的种质资源数据高效可信存储方法,属于种质资源数据保存技术领域,解决种质资源数据存储成本高、鲁棒性弱、防篡改能力弱、存储粒度粗放、存储冗余度调整困难等问题。该方法包括:利用现存种质资源库对种质资源数据进行分布式存储。种质资源数据以种质数据块为单位进行存储,归属节点可按需调整种质数据块存储冗余度。使用种质数据块消息对种质数据块进行信息描述,种质数据块消息以区块链链式数据结构进行存储。归属节点以单播形式将种质数据块相关信息发送给存储位置列表中的存储节点,存储节点对种质数据块进行验证;验证通过后,存储节点对种质数据块进行存储,并向归属节点发送确认信息。

    一种物联网生态监测数据高效去重的方法

    公开(公告)号:CN114925058A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210741677.5

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本申请涉及物联网生态监测数据处理技术领域,具体涉及一种生态数据高效去重的方法。在本申请中,对生态系统接收到的原始生态监测数据进行去重操作时,首先将原始生态监测数据进行一系列的映射与多次哈希计算,得到与其对应且唯一的标识值,该标识值为整型数据;再基于Roaring Bitmap的存储规则,对唯一标识值进行分位计算得到高16位对应的key值与低16位的对应value值,依此判断生态系统中是否存有与此生态监测数据相同的数据,从而判断是否对该生态监测数据进行后续存储操作。基于这种实施方法,可有效地避免生态监测系统存储空间的浪费,实现高效的生态数据去重效果。

    一种基于深度卷积循环神经网络的钻蛀振动信号增强方法

    公开(公告)号:CN115186705A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210782053.8

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度卷积循环神经网络的钻蛀振动信号增强方法。方法使用基于深度学习的语音增强技术,构建了钻蛀振动信号增强模型,用于对常见环境中采集到的钻蛀振动信号进行增强。发明包括以下步骤:(1)挑选并砍伐受钻蛀性害虫侵害树木,(2)采集树干中钻蛀振动信号,(3)采集环境噪声,(4)将钻蛀振动信号与环境噪声混合制作数据集,(5)构造深度卷积循环神经网络,(6)利用数据集训练深度卷积循环神经网络。本发明提供的方法能够有效抑制随钻蛀振动信号一同采集的噪声,保留较纯净的钻蛀振动信号,运行速度较快,显著提升了检测模型对钻蛀振动信号识别准确率,为提高钻蛀性害虫的早期预警能力提供了技术支撑。

    一种基于区块链的种质资源数据高效可信存储方法

    公开(公告)号:CN116016569A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211660909.0

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于区块链的种质资源数据高效可信存储方法,属于种质资源数据保存技术领域,解决种质资源数据存储成本高、鲁棒性弱、防篡改能力弱、存储粒度粗放、存储冗余度调整困难等问题。该方法包括:利用现存种质资源库对种质资源数据进行分布式存储。种质资源数据以种质数据块为单位进行存储,归属节点可按需调整种质数据块存储冗余度。使用种质数据块消息对种质数据块进行信息描述,种质数据块消息以区块链链式数据结构进行存储。归属节点以单播形式将种质数据块相关信息发送给存储位置列表中的存储节点,存储节点对种质数据块进行验证;验证通过后,存储节点对种质数据块进行存储,并向归属节点发送确认信息。

    一种基于CC1310芯片的多通道无线传感监测系统

    公开(公告)号:CN113708795B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202111009379.9

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于CC1310芯片的多通道无线传感监测系统,属于无线监测领域,具体包括若干子节点和一个中心节点,以及上位机;若干子节点采用时分复用+频分复用的方式与中心节点实现无线通信;中心节点包括4个CC1310芯片,FPGA主处理器和RS422接口;每个CC1310芯片都将各自对应的所有路子节点的数据帧帧头与节点编号顺序组合,4个CC1310芯片间采用组间频分复用的方式进行通信,FPGA按时间顺序将数据分别按字节进行帧头打包,并利用RS422接口将其传递给上位机,上位机按帧头分类,得到六种帧结构并提取各子节点的数据,计算得到各子节点的传输速率,对各路采集的数据分别画出对应波形;本发明可靠性及使用寿命满足一般工业级仪器的要求,设备易损部分有配件,维修性好。

    一种基于CC1310芯片的多通道无线传感监测系统

    公开(公告)号:CN113708795A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111009379.9

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于CC1310芯片的多通道无线传感监测系统,属于无线监测领域,具体包括若干子节点和一个中心节点,以及上位机;若干子节点采用时分复用+频分复用的方式与中心节点实现无线通信;中心节点包括4个CC1310芯片,FPGA主处理器和RS422接口;每个CC1310芯片都将各自对应的所有路子节点的数据帧帧头与节点编号顺序组合,4个CC1310芯片间采用组间频分复用的方式进行通信,FPGA按时间顺序将数据分别按字节进行帧头打包,并利用RS422接口将其传递给上位机,上位机按帧头分类,得到六种帧结构并提取各子节点的数据,计算得到各子节点的传输速率,对各路采集的数据分别画出对应波形;本发明可靠性及使用寿命满足一般工业级仪器的要求,设备易损部分有配件,维修性好。

    一种兼容模数端口、支持数据发送的数据采集器装置

    公开(公告)号:CN209746770U

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201920525571.5

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 一种具备兼容模数端口和支持数据发送功能数据采集器。数据采集器的左侧设置8个模拟信号采集串口,右侧设置8个数字信号采集串口。模拟串口可采集的信号范围是0V~10V,信号被采集后首先经过芯片THS4521的处理调整到0V~5V范围内,再经过芯片AD7606进行模数转换后交给CPU。数字串口可接收RS232信号、RS485信号以及SDI-12信号,被采集的数据经过TL16C554芯片的处理后交给CPU。CPU使用DM368,配置有DDR模块和FLASH模块,其接收到数据后通过应用程序对数据进行进制转换、格式统一处理,再封装上时间戳,最后通过4G模块将数据发送到云端。其中数据的收发遵循MQTT协议。

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