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公开(公告)号:CN114331979B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202111545672.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 华南农业大学 , 广东省烟草科学研究所 , 广东烟草惠州市有限责任公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/82 , G06N5/04 , G06F16/36 , G06F16/901
Abstract: 本发明公开了一种烟叶烘烤的智能决策系统和方法,包括烟叶图像采集设备、决策模型及其决策终端、云端服务器;所述烟叶图像采集设备,包括摄像头和全光谱灯,用于获取烘烤过程中的烟叶彩色图像;所述决策终端用于接收烟叶图片和烘烤数据,根据储存的决策模型判断烟叶烘烤状态并返回烘烤策略的调整建议;所述云端服务器用于接收决策终端上传的烟叶图片数据以及烘烤策略,将数据与决策模型内数据进行比较判断和增量式学习,并将新学习的决策模型返回给决策终端进行更新升级。本发明采用知识图谱和增量式学习的决策模型,具有持续学习的能力,可以不断添加各种现实中出现的状况,提升在面对新烟叶数据时的决策能力,保证了烟叶的烘烤质量。
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公开(公告)号:CN115598004A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211117606.4
申请日:2022-09-14
Applicant: 华南农业大学(CN) , 广东省烟草科学研究所(CN)
Abstract: 本发明公开一种烘烤过程中烟叶水分在线测定装置和方法,装置包括烟叶密集烤房、上位机、数据采集器、控制柜、若干检测单元,所述烟叶密集烤房内部挂有烟叶,烟叶通过烟夹固定于烟叶密集烤房内部的挂烟粱上,所述烟叶密集烤房内部设置若干检测单元,每个检测单元检测若干杆烟叶,每个单元配置若干压力传感器和温度传感器,压力传感器获取烟叶和烟夹的重量并输出电信号,温度传感器获取烟叶密集烤房内部的温度并输出电信号;数据采集器接收若干压力传感器和温度传感器输出的电信号,并将电信号转换为数字信号后,通过控制柜传输至上位机;上位机运算后输出实时含水率结果。本发明操作简单、测定精确度高、能实时对烟叶进行无损检测。
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公开(公告)号:CN105410242B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201510904345.4
申请日:2015-12-09
Applicant: 华南农业大学
IPC: A23F3/14
Abstract: 本发明公开了一种客家炒茶杀青炒干滚筒锅,所述滚筒锅的内壁上设有一个V型结构,该V型结构由两个形状相同的片状结构组成,两个片状结构在V型的角尖处连接,两个片状结构关于过角尖处的垂直于滚筒锅长度方向的截面对称,V型的开口端方向与所述滚筒锅工作时的转动方向一致;所述片状结构的上下侧边为弧形,下侧边与所述滚筒锅的内壁贴合,上侧边到下侧边的高度由角尖处到开口端逐渐变高,所述角尖处的高与滚筒锅内径的直径比为1:30~1:15,所述开口端的高与滚筒锅内径的直径比为1:6。本发明滚筒锅同时具备了客家炒茶的杀青、炒干功能,不仅保持了客家炒茶原有的品质特点,还提高了茶叶品质的稳定性,并且提高了工作效率,减少了人工成本费用的支出。
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公开(公告)号:CN117214233A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311193680.9
申请日:2023-09-15
Applicant: 广东烟草惠州市有限责任公司 , 华南农业大学
Abstract: 一种基于平衡含水率方程判断烟叶阴燃风险及趋势的检测方法,它包含以下步骤:步骤一、在一个烟堆垛中从上到下分布三个温度传感器,分别为t1i,t2i,t3i,三个温度求和取平均值得到表征整个烟堆垛的特征温度值(t1i+t2i+t3i)/3=ti;步骤二、在每个烟堆垛下方支撑板下方,安装有一个重量传感器,用于检测烟堆垛的重量变化,记烟堆垛的初始重量为m0,烟堆垛的重量变化记录为mi;步骤三、在每个烟堆垛在放置前,测定其初始含水率为M0;步骤四、在烟堆垛的整体环境内,安装一个温湿度传感器,检测温度和相对湿度的变化;本发明对烟叶阴燃状态的检测,具体对烟堆垛检测温度、湿度、含水率动态变化以及发生阴燃可能性进行综合判定,有效提高检测精度,避免了放置外界环境因素的影响,既省时又省力;本发明方法具有检测结果准确、设计巧妙的优点。
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公开(公告)号:CN117055430A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311197691.4
申请日:2023-09-15
Applicant: 广东烟草惠州市有限责任公司 , 华南农业大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种用于烟叶阴燃风险预测及趋势的检测控制系统,它包含主工控板、连接主工控板的串口通讯模块、模块输入端、执行器输出端、为主工控板提供电源的电源输入模块和操作显示模块;所述模块输入端所得到的各自参数反馈给所述主工控板;所述主工控板根据反馈进行判决来决定是否指令执行器输出端进行相应动作;本发明可采用自动化对温度采集模块、重量采集模块和温湿采集模/干湿球采集模块等对烟叶阴燃状态的检测,具体对烟堆垛检测温度、湿度、含水率动态变化以及发生阴燃可能性,检测准确性精度高,避免了放置外界环境因素的影响,自动化程度较高,既省时又省力,系统设计合理,运行稳定。
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公开(公告)号:CN111629501A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010461127.9
申请日:2020-05-27
Applicant: 华南农业大学
IPC: H05B47/165
Abstract: 本发明涉及照明控制技术领域,特别涉及一种智能路灯控制系统,包括处理模块、电源模块、路灯以及光敏传感器,所述的处理模块包括时控单元、光控单元以及逻辑处理单元,时控单元根据根据时间输出路灯的控制逻辑,光控单元根据光照强度输出路灯的控制逻辑,逻辑处理单元对两个路灯控制逻辑进行“或运算”后输出控制指令控制路灯点亮或熄灭,电源模块用于为其他模块供电。这里通过经纬度计算出日出和日落时刻,并以此为基础,根据开灯延迟时间、关灯延迟时间对路灯进行时间上的逻辑控制,同时,根据光强对路灯进行光强上的逻辑控制,该时控和光控共同逻辑下,路灯的点亮和熄灭更为合理,大大降低了能耗,也保证了雷雨天气等特殊天气时路灯能够可靠的点亮。
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公开(公告)号:CN103940858B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410123227.5
申请日:2014-03-28
Applicant: 华南农业大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种电容式谷物水分在线检测方法及装置,其方法是颗粒状谷物自由洒落并堆积在进料控制器的集料斗内,然后电机带动排料滚轮匀速转动把集料斗中的谷物均匀送入基于平行极板浮地电容原理的谷物电容传感器的腔体内部,待装到设定量后,停止往谷物电容传感器的腔体送被测谷物,接着主控器在静止状态下采集此时的谷物温度和电容值,并根据预先标定的回归公式计算出被测谷物的含水率,待测量结束后,主控器启动排粮机构排清谷物电容传感器内的已测谷物,如此循环测量。本发明避免了谷物不确定洒落方式对堆积孔隙率的影响,静态测量方式提高了测量稳定性。
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公开(公告)号:CN103931582B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410123765.4
申请日:2014-03-28
Applicant: 华南农业大学
IPC: A01M1/02
Abstract: 本发明公开了一种果蝇监测系统,包括采样装置、GSM通讯模块、监测电路及太阳能供电单元,所述采样装置包括外壳、辊轮、电机、弹性挡片、收集容器、光纤传感器、接近开关,外壳顶部开口,辊轮装在外壳内,由电机驱动,辊轮辊面间隔设有多个凸起圆弧块,两相邻凸起圆弧块间设有诱捕剂填装孔;弹性挡片一端与外壳相接,另一端与辊轮辊面贴合;外壳装在收集容器上,它们之间通过贯穿孔连通;光纤传感器和接近开关分别装于外壳上;GSM通讯模块分别与监测电路、光纤传感器、接近开关连接,并分别由太阳能供电单元供电。本发明可精确监测田间果蝇密度,通过GSM通讯模块可实现远程无线控制与无线数据收发,及时获得果蝇疫情。
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公开(公告)号:CN114331979A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111545672.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 华南农业大学 , 广东省烟草科学研究所 , 广东烟草惠州市有限责任公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/82 , G06N5/04 , G06F16/36 , G06F16/901
Abstract: 本发明公开了一种烟叶烘烤的智能决策系统和方法,包括烟叶图像采集设备、决策模型及其决策终端、云端服务器;所述烟叶图像采集设备,包括摄像头和全光谱灯,用于获取烘烤过程中的烟叶彩色图像;所述决策终端用于接收烟叶图片和烘烤数据,根据储存的决策模型判断烟叶烘烤状态并返回烘烤策略的调整建议;所述云端服务器用于接收决策终端上传的烟叶图片数据以及烘烤策略,将数据与决策模型内数据进行比较判断和增量式学习,并将新学习的决策模型返回给决策终端进行更新升级。本发明采用知识图谱和增量式学习的决策模型,具有持续学习的能力,可以不断添加各种现实中出现的状况,提升在面对新烟叶数据时的决策能力,保证了烟叶的烘烤质量。
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公开(公告)号:CN111654957B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010460904.8
申请日:2020-05-27
Applicant: 华南农业大学
IPC: H05B47/11
Abstract: 本发明涉及照明控制技术领域,特别涉及一种智能路灯控制方法,包括如下步骤:A、根据路灯所在的经纬度确定日出时刻T1和日落时刻T2;B、根据预设的开灯延迟时间、关灯延迟时间计算路灯的时控和光控时段;C、若当前时刻在光控时段内,则根据环境的光线强度控制路灯的点亮和熄灭;若当前时刻在时控时段内,则直接点亮路灯。这里通过经纬度计算出日出和日落时刻,并以此为基础,根据开关灯延迟时间将每天的时间划分为时控时段和光控时段,然后以时控时段为控制基础,光控作为优先级对路灯进行时间和光强的双重控制,该控制逻辑下,路灯的点亮和熄灭更为合理,大大降低了能耗,也保证了雷雨天气等特殊天气时路灯能够可靠的开启。
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