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公开(公告)号:CN117975254A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410379594.5
申请日:2024-03-29
IPC分类号: G06V20/05 , G06V20/52 , G06V20/64 , G06V20/70 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/77 , G06V10/82 , G06T7/593 , G06T7/60
摘要: 本发明提出了一种基于双目图像的着生藻类监测方法及系统,属于水生态环境监测领域,方法包括:S1、采集水下双目相机拍摄的着生藻类图像数据并进行mask标注,建立数据集;S2、采用数据集训练基于深度学习的着生藻类语义分割模型;S3、采集双目序列图像数据,进行矫正处理并重建双目图像数据,得到重建后的双目图像;S4、使用训练好的着生藻类语义分割模型在重建后的双目图像上进行着生藻类覆盖度检测和着生藻类生长高度检测;S5、根据着生藻类覆盖度和着生藻类的生长高度计算着生藻类监测指标。本申请对着生藻类的实时监测,根据着生藻类的覆盖度和生长高度计算出监测指标,为着生藻类生态系统的综合评估提供了数据支持。
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公开(公告)号:CN117975254B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410379594.5
申请日:2024-03-29
IPC分类号: G06V20/05 , G06V20/52 , G06V20/64 , G06V20/70 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/77 , G06V10/82 , G06T7/593 , G06T7/60
摘要: 本发明提出了一种基于双目图像的着生藻类监测方法及系统,属于水生态环境监测领域,方法包括:S1、采集水下双目相机拍摄的着生藻类图像数据并进行mask标注,建立数据集;S2、采用数据集训练基于深度学习的着生藻类语义分割模型;S3、采集双目序列图像数据,进行矫正处理并重建双目图像数据,得到重建后的双目图像;S4、使用训练好的着生藻类语义分割模型在重建后的双目图像上进行着生藻类覆盖度检测和着生藻类生长高度检测;S5、根据着生藻类覆盖度和着生藻类的生长高度计算着生藻类监测指标。本申请对着生藻类的实时监测,根据着生藻类的覆盖度和生长高度计算出监测指标,为着生藻类生态系统的综合评估提供了数据支持。
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公开(公告)号:CN118632112A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410685225.9
申请日:2024-05-30
发明人: 刘信勇 , 王英才 , 郭芳 , 彭玉 , 肖新宗 , 李斌 , 刘浩兵 , 常志兵 , 张爱静 , 杜壮 , 苏禹铭 , 方标 , 林为昶 , 宁鸿章 , 熊志明 , 黄金 , 郑亦凡 , 杨瑞
IPC分类号: H04N23/57 , H04N23/90 , H04N23/50 , H04N23/56 , H04N23/74 , H04N23/81 , B08B1/12 , B63C11/52
摘要: 本发明公开一种着生藻类监测装置及监测方法,涉及河流渠道生态监测技术领域,包括:轨道,轨道固定设置于河道边坡上,其底端向河道水下延伸;水下小车,水下小车滑动设置于轨道上,水下小车上设置有水下摄像头。相较于人工采样分析的监测方式,具有监测实时性,并能够节省大量人力成本;通过运动机构能够将水下摄像头移动至河流渠道水下对着生藻类的生长和分布情况进行监测,运动机构移动深度可通过轨道长度进行调节,与现有技术相比不仅能够监测近岸潜水区域,还能够在河流渠道不同深度、不同监测点位进行监测,可适用范围大大提高。
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公开(公告)号:CN117581853A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311720918.9
申请日:2023-12-14
IPC分类号: A01M99/00
摘要: 本发明提出了一种淡水壳菜超声防治装置及防治方法,属于淡水壳菜防治领域,包括压电陶瓷换能器、电接头及交流电源;管道内壁上开设有与管道内部连通的凹槽;压电陶瓷换能器设置在凹槽内,压电陶瓷换能器将电能转换为超声波声能以及将超声波声能转换为电能;电接头从管道外贯穿管道内壁插设在凹槽内;交流电源通过电接头向压电陶瓷换能器提供电能;通过电源向压电陶瓷层上设置电极层的部分的两端施加交流电压,使压电陶瓷层能够将电能转换为声能产生超声波杀死淡水壳菜,同时超声波传递到压电陶瓷层上没有设置电极层的部分,使压电陶瓷层又将声能转换为电能产生瞬间的直流电破坏足丝的蛋白质活性。
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公开(公告)号:CN113933227A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111545284.9
申请日:2021-12-17
摘要: 本发明提出了一种多通道显微观测计数框及具有该计数框的装夹装置,计数框包括固定框和多通道卡匣,多通道卡匣为平板结构,固定框沿多通道卡匣的周向围合安装在多通道卡匣的外侧,多通道卡匣的内侧设有多条平行通道,多通道卡匣沿平行通道长度方向两端均嵌入在固定框内且与固定框的表面相互密合,所述固定框的表面贯穿开设有若干对接通道,每个平行通道的两端均与多通道卡匣的表面相互连通,且每个平行通道的两端分别通过一个唯一对应的对接通道与固定框表面相互连通,装夹装置包括装夹板和卡扣,计数框嵌入安装在装夹板上,卡扣选择性对计数框进行压紧。本发明能够辅助计数框进行高效率,自动化的计数检测,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN117399185A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311440954.X
申请日:2023-10-31
摘要: 本发明提出了一种藻类离心机,包括:机架;转筒,竖直转动设置在机架上,转筒内具有顶端开口的容置腔室;驱动装置,设置机架上,用于驱使转筒回转;接水装置,固定设置在机架顶部,并与容置腔室的开口相连通;输液管,其上端竖直固定设置在接水装置上,其下端插入容置腔室内并向容置腔室内底面延伸。本发明公开的藻类离心机,输液管和接水装置固定连接,输液管和转筒之间间隙配合,藻类混合液可以由输液管顶端向容置腔室内注入,离心过程中,分离的清液从输液管和转筒之间的间隙向上进入到接水装置中,藻类浓缩物沉淀在容置腔室内底面,整个藻类离心机无需在输液管和转筒之间设置密封结构,从而避免了转筒与输液管连接处泄露风险。
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公开(公告)号:CN113933227B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111545284.9
申请日:2021-12-17
摘要: 本发明提出了一种多通道显微观测计数框及具有该计数框的装夹装置,计数框包括固定框和多通道卡匣,多通道卡匣为平板结构,固定框沿多通道卡匣的周向围合安装在多通道卡匣的外侧,多通道卡匣的内侧设有多条平行通道,多通道卡匣沿平行通道长度方向两端均嵌入在固定框内且与固定框的表面相互密合,所述固定框的表面贯穿开设有若干对接通道,每个平行通道的两端均与多通道卡匣的表面相互连通,且每个平行通道的两端分别通过一个唯一对应的对接通道与固定框表面相互连通,装夹装置包括装夹板和卡扣,计数框嵌入安装在装夹板上,卡扣选择性对计数框进行压紧。本发明能够辅助计数框进行高效率,自动化的计数检测,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN115245700B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210649342.0
申请日:2022-06-10
IPC分类号: B01D29/56 , B01D29/03 , B01D29/66 , B01D29/075 , B01D35/12 , B01D35/157 , B01D35/14 , A01D44/00 , A01K80/00
摘要: 本发明提出了一种浮游生物野外在线自动采集处理装置,包括:滤网、第一泵、第一网滤装置、第一三通、第二三通、第二泵、清水罐和第一采集罐,所述滤网依次通过第一泵、第一三通与第一网滤装置的进水管路连通,第一网滤装置的出水管路依次通过第二三通、第二泵与清水罐连通,第一三通的另一开口与第一采集罐连通,第二三通的另一开口与大气连通。本发明可以实现野外浮游生物的自动化采集处理,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN115245700A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210649342.0
申请日:2022-06-10
IPC分类号: B01D29/56 , B01D29/03 , B01D29/66 , B01D29/075 , B01D35/12 , B01D35/157 , B01D35/14 , A01D44/00 , A01K80/00
摘要: 本发明提出了一种浮游生物野外在线自动采集处理装置,包括:滤网、第一泵、第一网滤装置、第一三通、第二三通、第二泵、清水罐和第一采集罐,所述滤网依次通过第一泵、第一三通与第一网滤装置的进水管路连通,第一网滤装置的出水管路依次通过第二三通、第二泵与清水罐连通,第一三通的另一开口与第一采集罐连通,第二三通的另一开口与大气连通。本发明可以实现野外浮游生物的自动化采集处理,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN111443028B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010339690.9
申请日:2020-04-26
摘要: 本发明公开了一种基于AI技术的浮游藻类自动监测设备与方法,包括具备透射光源和显微镜物镜的光学显微镜以及数字相机,数字相机装设在光学显微镜上,并通过USB信号线连接到电脑;还包括样品处理加载装置和装设在光学显微镜上的三轴电动载物台,样品处理加载装置包括插入浮游藻类样本瓶的进样软管,进样软管的中部卡入蠕动泵的泵头,另一端连接到扁平毛细玻璃管,扁平毛细玻璃管固定在三轴电动载物台上;控制器通过多芯电缆连接到三轴电动载物台,同时通过串口电缆连接到蠕动泵;电脑通过网线与控制器进行通讯。本发明实现了对多路浮游藻类样本在无人值守情况下的全自动监测分析,解放大量人力物力,使得常规高密度浮游藻类监测成为可能。
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