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公开(公告)号:CN116684883A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310514273.7
申请日:2023-05-08
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本公开提供一种频谱优化方法及装置,涉及数据处理领域,能够兼顾终端用户使用的灵活性和数据访问的安全性,提升用户的使用体验。具体技术方案为:获取用户与多个小区上传的网络运行数据;根据网络运行数据获取多个小区的目标频谱效率;根据双边匹配原则与多个小区的目标频谱效率进行频谱匹配分配,获取多个小区中的每个小区的目标频谱最优策略。本公开通过获取用户与多个小区上传的网络运行数据,获取多个小区的目标频谱效率,根据双边匹配原则与多个小区的目标频谱效率进行频谱匹配分配,获取多个小区中的每个小区的目标频谱最优策略,由此可得系统用户感知度与能耗效率最优解集,有效提升系统频谱效率,改善用户的体验。
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公开(公告)号:CN103411973B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310393516.2
申请日:2013-09-03
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱的酿酒葡萄果皮中花色苷含量测定的方法,该方法包括以下步骤:从四个不同产量水平不同植株随机取下1500粒葡萄,将每25粒葡萄作为一个样本,共计60个样本,将样本随机分为校正集和检验集,其中校正集40个样本,检验集20个样本;采用近红外高光谱图像获得酿酒葡萄果皮的光谱数据;利用pH示差法测量花色苷含量;结合光谱预处理方法和化学计量学建模方法,建立葡萄果皮中花色苷含量的预测模型。本发明通过使用光谱成像技术,将成像技术与光谱探测技术相结合,对目标空间特征成像的同时,具有检测速度快、效率高、成本低的优点,适于应用于农产品品质与安全的无损检测,有效地检测了酿酒葡萄果皮中花色苷的含量。
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公开(公告)号:CN104036528A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410298728.7
申请日:2014-06-26
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G06T7/20
Abstract: 本发明公开了一种基于全局搜索的实时分布场目标跟踪方法,包括以下步骤:1)在第一帧选定的目标图像I手动标记目标的位置;2)当目标图像I的分布场模型经过高斯平滑处理后,目标模型建立,接下来是在下一帧图像中确定待搜索区域并对其进行高斯平滑得到候选区域分布场,然后寻找与目标模型具有最大相关系数的图像块;3)将前后两帧得到的两个目标模型按照一定的学习率ρ融合来更新当前帧的目标模型;4)循环2)和3),直到整个视频序列结束。本发明采用基于相关系数的全局模板匹配搜索策略,既克服了原始分布场利用梯度下降法容易陷入局部最优值的局限,又避免使用L1距离度量相似性容易受噪声影响的缺点,改进了跟踪性能。
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公开(公告)号:CN119339252A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411370631.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G06V20/13 , G06V10/10 , G06V10/62 , G06V10/764 , G06F18/243 , G06T3/4007 , G06T3/4053 , G06V10/80
Abstract: 本发明公开了基于遥感数据时空融合生成表层土壤湿度的方法与系统,涉及土壤湿度处理技术领域,包括:获取所需日期的植被参数图像、主动微波遥感影像和被动微波遥感影像,并将植被参数图像与主动微波遥感影像叠加,获得高分辨率参数影像;对参数影像重采样至低分辨率,通过低分辨率参数影像对被动微波遥感影像进行空间降尺度;将被动微波遥感影像中每一个像元的时间序列作为信号,获取信号不同频率的相位栅格数据以及高频幅值栅格数据,并进行空间插值,将空间插值结果与空间降尺度结果在时间维度拟合,获得日尺度的表层土壤湿度图像。本发明实现了空间分辨率和时间分辨率的拟合,获取具有精细时空分辨率的土壤湿度图像,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN119048342A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411246983.7
申请日:2024-09-06
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G06T3/4038 , G06T7/50 , G06V10/75 , G06T7/80
Abstract: 本发明公开了一种温室作物苗床图像拼接方法、系统及介质,涉及图像处理技术领域,包括获取温室作物的苗床图像,得到苗床图像的深度信息;根据苗床图像的深度信息,确定苗床区域,提取苗床区域的点特征和线特征;根据苗床区域的点特征和线特征,采用配准方法对苗床图像进行点特征匹配,确定图像的点特征匹配对;根据图像的点特征匹配对,得到对应的单应性矩阵,对单应性矩阵参数进行优化;根据优化的单应性矩阵,并采用图像拼接算法得到拼接后的苗床图像。
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公开(公告)号:CN104050451A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410273897.5
申请日:2014-06-18
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多通道Haar-like特征的鲁棒目标跟踪方法,包括以下步骤:在目标跟踪的过程中,先获得多通道Haar-like特征的特征值,然后根据各多通道Haar-like特征训练出相应的候选弱分类器;再在所有M个候选弱分类器中选出响应最大的K个弱分类器构造响应为p(y=1|x)的强分类器,并更换其中判别力最弱的N个弱分类器;然后根据所述强分类器更新目标的外观模型及目标的位置,循环往复,从而得到各帧中目标的位置及外观模型。本发明可以满足彩色图像的跟踪,同时满足跟踪过程中目标本身及外界条件的实时变化。
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公开(公告)号:CN103411973A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310393516.2
申请日:2013-09-03
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱的酿酒葡萄果皮中花色苷含量测定的方法,该方法包括以下步骤:从四个不同产量水平不同植株随机取下1500粒葡萄,将每25粒葡萄作为一个样本,共计60个样本,将样本随机分为校正集和检验集,其中校正集40个样本,检验集20个样本;采用近红外高光谱图像获得酿酒葡萄果皮的光谱数据;利用pH示差法测量花色苷含量;结合光谱预处理方法和化学计量学建模方法,建立葡萄果皮中花色苷含量的预测模型。本发明通过使用光谱成像技术,将成像技术与光谱探测技术相结合,对目标空间特征成像的同时,具有检测速度快、效率高、成本低的优点,适于应用于农产品品质与安全的无损检测,有效地检测了酿酒葡萄果皮中花色苷的含量。
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公开(公告)号:CN119048341B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411158092.6
申请日:2024-08-22
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G06T3/4038 , G06T3/04 , G06T3/02 , G06T7/33
Abstract: 本发明公开了一种保留温度信息的热红外图像拼接方法、装置和设备,涉及图像处理技术领域。包括:获取待拼接热红外灰度图像和温度信息矩阵;将若干张待拼接的热红外灰度图像进行拼接,得到拼接后的完整热红外灰度图像;提取热红外灰度图像与完整热红外灰度图像的映射关系;基于映射关系对温度信息矩阵进行仿射变换,获得完整温度信息矩阵。本发明通过提取热红外灰度图像与完整热红外灰度图像的映射关系,可以捕捉到拼接过程中热红外灰度图像中像素的变化,基于这种映射变化对温度信息矩阵进行仿射变换,可以让温度信息矩阵中元素与热红外灰度图像中像素的变化同步。
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公开(公告)号:CN119782741A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411879016.4
申请日:2024-12-19
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明提供了一种农田根区土壤湿度预测方法、系统、设备及存储介质,属于土壤湿度预测技术领域,包括:获取农田的多源遥感数据;对多源遥感数据的空间分辨率进行降尺度操作,得到第一空间分辨率的核归一化差异植被指数kNDVI、第二空间分辨率的表层土壤湿度SSM和第三空间分辨率的气象数据ERA5;给定t时刻的根区土壤湿度RZSM_t,并将同一时刻的kNDVI、SSM和ERA5以及t+1时刻的SSM共同输入土壤湿度预测模型,模拟t+1时刻的根区土壤湿度RZSM_t+1;将当前的模型输出将作为下一步的模型输入,循环此步骤完成对每日根区土壤湿度的预测。本发明提出的土壤湿度预测模型,可有效解决遥感反演中的敏感性及复杂度问题,实现相对高精度的灌区尺度根区土壤湿度预测。
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公开(公告)号:CN117584104A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311605918.4
申请日:2023-11-29
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开一种温室作物冠层识别机器人及其工作方法,其结构包括设置于轨道上的机器人本体,机器人本体底部设有两个传动轮;传动部,固定设置于轨道的凹槽内,且其能够与传动轮啮合传动连接;多个轨道能够依次拼接;设置于机器人本体上的传动装置,能够驱动所述传动轮转动;数据采集部,设置于机器人本体上,用于作物图像的采集;目标检测模型,安装于机器人本体的嵌入式平台上,能够对数据采集部采集到的图像进行检测,当未检测到花果时删除图像,当检测到花果时将坐标的位置上传并保存图像,并向工作人员发送提醒信息,确保能够做出反应决策,从而实现边缘计算,响应速度快;轨道可拼接,能够适应温室苗床不同的地形。
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