端到端的方向性花生气孔表型实时智能检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115661665A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211570398.3

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种端到端的方向性花生(Arachis hypogaea L.)叶片气孔表型实时智能检测方法及系统—PeanutNet。本发明的核心是端到端的方向性花生叶片气孔表型实时智能检测方法。该方法针对有损或者无损方式获取的花生叶片表皮气孔图像数据,通过构建一种端到端的方向性目标检测网络,一站式实现实时的花生叶片气孔定位,密度和开度等表型信息全自动获取。本发明的PeanutNet主要包括如下模块:花生叶片图像导入模块、花生叶片气孔智能检测模块、批量处理与显示模块、模型参数调整模块、保存检测与识别详细信息模块等。该系统具有实时性,极大地方便了用户对花生气孔表型性状进行分析,还能通过参数调整模块最大限度地提高识别的准确性和可扩展性。

    拟南芥At1G21640基因在植物抗旱方面的新应用

    公开(公告)号:CN105695488A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610246041.8

    申请日:2016-04-20

    Applicant: 河南大学

    CPC classification number: Y02A40/132 C12N9/1205 C12N15/8273 C12Y207/01023

    Abstract: 本发明属于基因工程技术领域,具体涉及拟南芥At1G21640基因在植物抗旱方面的新应用的专利申请。所述拟南芥At1G21640基因与植物抗旱功能相关,在将At1G21640基因缺失后,突变体植株对于干旱胁迫的敏感度提升;而在将At1G21640基因过表达后,突变体植株对于干旱胁迫的耐受性得到了增强。本发明在对野生型、At1G21640所代表基因NADK2功能缺失突变体nadk2、NADK2基因过表达植株在干旱胁迫环境中的系列生理研究发现,NADK2基因调控脱落酸诱导的气孔关闭过程,即NADK2与植物的干旱胁迫应答相关,针对NADK2基因的超表达,可为培育新的耐旱植物新品种提供新的可能。

    渐进融合空间和通道特征的信息智能补偿和压缩方法

    公开(公告)号:CN119131792A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411220663.4

    申请日:2024-09-02

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开了一种渐进融合空间和通道特征的信息智能补偿和压缩方法,并将该方法用于获取叶片气孔表型数据。该方法包括特征提取:采用卷积神经网络提取气孔图像中气孔纹理及语义特征;特征补偿和压缩:通过构建渐进的空间和通道特征补偿和压缩的颈部网络将骨干网络提取出的多尺度特征进行融合,补偿与气孔相关特征的损失并进一步压缩冗余特征。智能检测:将细化后的三个特征图引入到分支解耦的检测头中进行预测,获得气孔表型数据。该方法极大地方便了研究者获取更加准确的作物气孔表型性状数据,对智慧农业的发展起到积极的推动作用。

    基于HDIoU的农作物无损叶片气孔表型智能分析方法

    公开(公告)号:CN118691972A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410779456.6

    申请日:2024-06-17

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明涉及智慧农业技术领域,具体涉及一种基于HDIoU的农作物无损叶片气孔表型智能分析方法,包括:获取农作物叶表皮的气孔图像构建训练集和验证集,对训练集和验证集中的图像进行双目标的旋转框的标注;对训练集进行预设轮次的训练包括:利用YOLOv8的骨干网络提取图像的气孔纹理和语义特征,利用YOLOv8的颈部网络进行不同尺度的融合;将融合后的特征图输入分支解耦的检测头中进行预测,获得预测的气孔表型数据;根据每一轮训练时网络模型利用验证集基于HDIoU计算损失函数值确定最优的网络模型,利用最优的网络模型对农作物叶表皮细胞图像进行气孔检测。本发明能够获取更加准确的农作物无损叶片气孔表型性状数据。

    多方位回归的花生叶片气孔实时无损智能检测方法及系统

    公开(公告)号:CN117765400A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410024947.X

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种多方位回归的花生叶片气孔实时无损智能检测方法及系统(简称Reg‑PeanutNet)。本发明的核心是针对花生气孔和开度的表型特点,以及能获取准确的表型数据供后续对气孔行为及基因型的研究,构建了一种多方位回归的高精度检测花生叶片气孔及开度的实时智能检测识别方法。该方法针对无损方式获取的花生叶片表皮气孔图像数据,通过构建一种多方位回归模型,实现更加精确的花生叶片气孔定位以及气孔密度和开度等表型信息的全自动获取。该方法具有显著的实时性,用户不仅可以便捷地基于基础参数设置快速读取花生气孔表型性状信息,还能根据个人需要通过参数调整模块最大限度地提高识别的准确性和可扩展性。

    穿膜肽TAT2在转基因棉花培育中的应用

    公开(公告)号:CN105567729A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610068076.7

    申请日:2016-02-01

    Applicant: 河南大学

    CPC classification number: C12N15/8202

    Abstract: 本发明属于基因工程技术领域,具体涉及穿膜肽TAT2在转基因棉花培育中的应用。所述穿膜肽TAT2,包括18个氨基酸,序列如SEQ ID NO.1所示,在棉花雌蕊受精完成后,将混合均匀的待转化DNA与穿膜肽TAT2溶液通过花粉管注入子房,用于携带拟转化DNA片段进入棉花基因组。本发明中,由于穿膜肽可直接将外源DNA顺利带进受精细胞,并进入细胞核,因此相较于传统的花粉管通道法遗传转化效率显著提高;其次,该方法不依赖于棉花的组培再生体系,操作简便,无需昂贵仪器,生产成本低廉,因而该方法的推广应用可为棉花品种改良和基础研究提供更有效的方法。

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