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公开(公告)号:CN112304896B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011183102.3
申请日:2020-10-29
IPC: G01N21/359 , G01N21/01 , G01N33/10 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于近红外的便携式面粉多品质检测仪及检测方法,该检测仪包括机箱以及设置在机箱上的电源、光源模块、光谱采集模块和控制处理模块;光源模块包括检测附件,检测附件包括载物台、光源座、光源盖、样本参考盒、反射罩、光纤准直镜、高度调节机构和卤素灯珠;光谱采集模块包括光谱仪,光谱仪通过光纤与光纤准直镜连接;控制处理模块包括电路板、嵌入式计算机和液晶显示屏,嵌入式计算机通过电路板与卤素灯珠连接,光谱仪与嵌入式计算机连接,嵌入式计算机与液晶显示屏连接。本发明结构紧凑,功能齐全,轻巧便携,通用性强且可随处移动,检测方法简单,可有效检测出样品的水分值和DON值是否超标,检测精度高。
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公开(公告)号:CN112304896A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011183102.3
申请日:2020-10-29
IPC: G01N21/359 , G01N21/01 , G01N33/10 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于近红外的便携式面粉多品质检测仪及检测方法,该检测仪包括机箱以及设置在机箱上的电源、光源模块、光谱采集模块和控制处理模块;光源模块包括检测附件,检测附件包括载物台、光源座、光源盖、样本参考盒、反射罩、光纤准直镜、高度调节机构和卤素灯珠;光谱采集模块包括光谱仪,光谱仪通过光纤与光纤准直镜连接;控制处理模块包括电路板、嵌入式计算机和液晶显示屏,嵌入式计算机通过电路板与卤素灯珠连接,光谱仪与嵌入式计算机连接,嵌入式计算机与液晶显示屏连接。本发明结构紧凑,功能齐全,轻巧便携,通用性强且可随处移动,检测方法简单,可有效检测出样品的水分值和DON值是否超标,检测精度高。
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公开(公告)号:CN213456652U
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202022453960.7
申请日:2020-10-29
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563
Abstract: 本实用新型公开了一种基于近红外的便携式面粉多品质检测仪,包括机箱以及设置在机箱上的电源、光源模块、光谱采集模块和控制处理模块;光源模块包括检测附件,检测附件包括载物台、光源座、样本参考盒、反射罩、光纤准直镜、高度调节机构和卤素灯珠;光谱采集模块包括光谱仪,光谱仪通过光纤与光纤准直镜连接;控制处理模块包括电路板、嵌入式计算机和液晶显示屏,嵌入式计算机通过电路板与卤素灯珠连接,光谱仪与嵌入式计算机连接,嵌入式计算机与液晶显示屏连接。本实用新型结构紧凑,功能齐全,轻巧便携,通用性强且可随处移动,可有效检测出样品的水分值和DON值是否超标,检测精度高。
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公开(公告)号:CN116735554A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310632934.6
申请日:2023-05-31
Applicant: 南京财经大学
IPC: G01N21/64 , G01N21/27 , G01N30/02 , G01N30/74 , G06V20/69 , G06V10/764 , G06V10/77 , G06V10/25 , G06V10/774 , G06V10/80
Abstract: 本申请公开了一种基于光学融合的不同霉菌侵染大米AFB1与菌落总数判别方法,属于粮食真菌毒素无损检测技术领域。获取不同种类真菌侵染、不同侵染程度的大米样本的菌落总数和黄曲霉毒素B1含量;采集大米样本的激光诱导荧光光谱数据和高光谱数据,提取荧光特征光谱、反射率特征光谱、颜色与纹理特征;本发明通过激光诱导荧光光谱信号与高光谱图谱特征不同的特征融合方式,分别构建了AFB1超标判别模型和霉变判别模型,实现了不同种类真菌侵染、不同侵染程度大米样本菌落总数与黄曲霉毒素B1超标与不超标同时精确判别,通过不同信号的特征融合,实现了信号互补,提高了无损检测精度。
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公开(公告)号:CN118746544B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202410737568.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于果实品质检测的振动感知机械手和果实品质检测方法,它能够感知果实在外部激励下产生的振动,根据振动频谱判断果实的品质,测量准确,适于推广应用。包括两个能够相对开合的手指,激振器和测振器,激振器和测振器均包括依次粘接固定的防护壳、压电陶瓷片、金属片、硅胶垫片;激振器和测振器的硅胶垫片分别粘接在两个手指的相对面上;当两个手指合拢,果实被夹持在激振器和测振器之间;激振器的压电陶瓷片和金属片分别连接电源的正负极,激振器的压电陶瓷片在电源电压的幅值和频率的变化下发生振动,使得果实和测振器的压电陶瓷片振动,测振器的压电陶瓷片和金属片分别连接用于检测电压信号并分析其振动频谱的检测分析仪。
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公开(公告)号:CN118746544A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410737568.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于果实品质检测的振动感知机械手和果实品质检测方法,它能够感知果实在外部激励下产生的振动,根据振动频谱判断果实的品质,测量准确,适于推广应用。包括两个能够相对开合的手指,激振器和测振器,激振器和测振器均包括依次粘接固定的防护壳、压电陶瓷片、金属片、硅胶垫片;激振器和测振器的硅胶垫片分别粘接在两个手指的相对面上;当两个手指合拢,果实被夹持在激振器和测振器之间;激振器的压电陶瓷片和金属片分别连接电源的正负极,激振器的压电陶瓷片在电源电压的幅值和频率的变化下发生振动,使得果实和测振器的压电陶瓷片振动,测振器的压电陶瓷片和金属片分别连接用于检测电压信号并分析其振动频谱的检测分析仪。
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公开(公告)号:CN114112932B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202111314640.6
申请日:2021-11-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开一种基于深度学习的油茶果成熟度高光谱检测方法及分选设备。本发明的方法包括步骤:首先获取不同成熟度的油茶果样本,再获得每个样本的光谱,然后对每个样本进行理化指标测定并提取指示成熟度信息的单一综合评价因子,再对样本的光谱进行预处理,将预处理光谱和纹理信息作为人工智能深度卷积神经网络的信息输入,以成熟度因子得分作为预测输出,建立模型预测并评价选取最优预处理方法和特征信息组合;建立少变量成熟度预测模型并进行评价;最后将深度学习简化模型迁移植入到分选设备的主控制器中进行预测分选。本发明能够快速对不同成熟度果实进行检测,并进行分类图像可视化,同时借助机械设备进行分选。
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公开(公告)号:CN110122102B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910582217.0
申请日:2019-06-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01G3/08 , B62D57/024
Abstract: 本技术公开了一种基于柔性刀具的爬树修枝机器人,包括左机架、右机架、爬树机构、抱合夹紧机构和修枝机构;所述抱合夹紧机构包括左固定夹紧臂板、右固定夹紧臂板、左夹紧臂、右夹紧臂、左夹紧电动推杆、右夹紧电动推杆、左轮胎和右轮胎;所述爬树机构包括履带、履带架、攀爬电机、驱动轮、张紧弹簧和张紧轮,所述修枝机构包括左修枝电动推杆、右修枝电动推杆、左管刀架、右管刀架、左柔性刀具、右柔性刀具、左修枝臂、右修枝臂、左修枝电机和右修枝电机;本技术用于解决速生林等高大树木品种树枝的快速修剪,不仅能自动爬树,而且爬树的同时修剪树枝,能极大的提高修剪效率,减少人工成本和劳动成本。
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公开(公告)号:CN117789089A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311838819.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06V20/40 , G06V10/766 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了一种循环差异反馈视频目标计数网络建模方法,包括:S1:建立目标计数视频数据集;S2:构建循环差异反馈视频目标计数网络,所述循环差异反馈视频目标计数网络包括基础网络、循环差异反馈学习模块以及步进约束策略;S3:利用高密目标视频数据集训练所述循环差异反馈视频目标计数网络,获得训练好的循环差异反馈视频目标计数网络;S4:使用测试视频对训练好的循环差异反馈视频目标计数网络进行评估。本发明实现了视频序列中高密度目标的精准检测,提高了检测网络的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN109968476B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201910320959.6
申请日:2019-04-21
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于水射流的毛竹竹筒高效去竹青装置,该去竹青装置包括水射流发生单元、定位支撑单元、夹持旋转推进单元;水射流发生单元用于形成切割竹青(201)的水射流110),水射流(110)的喷射方向相切于竹青201)的内壁侧且靠近竹肉(203)外壁侧的圆柱面;定位支撑单元用于支撑定位竹筒(200)并提供竹筒(200)行进的通道;夹持旋转推进单元用于夹持定位竹筒(200)的端部并沿竹筒(200)的轴向旋转推进竹筒(200)行进,使得水射流(110)能够持续切割竹青(201)。本发明的装置利用水射流的高性能切割特性,提高竹筒去竹青的加工效率、降低表面粗糙度并解决加工精准性和稳定
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