基于适宜根温区间的水培蔬菜光环境高效调控方法与系统

    公开(公告)号:CN107329511A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710399549.6

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明是在分析影响作物光合速率的基础上,基于智能控制理论研究适宜根温区间获取,以及此范围内多元耦合作物光合速率高效调控技术的研发。设计嵌套试验获取多维大样本数据,建立基于回归型支持向量机的多因子耦合水培生菜光合速率预测模型;利用鱼群寻优算法,获取根温与最大光合速率响应曲线,融合曲率理论完成响应曲线中适宜根温区间的获取;在适宜根温区间内,基于量子遗传算法进行光环境调控目标值寻优,以获取最优光合速率为目标,构建适宜根温区间光环境调控目标值模型,提出基于多传感器融合的生菜水培根温与光环境智能调控方法,构建了基于物联网的智能调控系统。为提高设施光环境调控效率,推动现代设施园艺快速发展奠定了基础。

    一种基于BP神经网络的生猪行为分类方法

    公开(公告)号:CN106326919A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610676419.8

    申请日:2016-08-16

    CPC classification number: G06K9/6267 G06K9/6288 G06N3/02

    Abstract: 一种基于BP神经网络的生猪行为分类方法,实时采集生猪加速度、角速度和姿态角信息为输入,根据预先建立的BP神经网络模型得到分类结果,本发明通过视频片段信息匹配生猪站、走、卧躺四种行为方式,共获得6000组数据,并进行Z-score归一化处理,选择LM训练法对判别模型训练,考虑姿态角作为BP神经网络输入变量,网络收敛速度快,满足实时性要求,且训练过程可有效越过局部平坦区,达到期望误差水平,模型分类精度高;验证结果表明,考虑姿态角构建的生猪行为判别模型与实际行为高度线性相关,其相关系数为0.992,整体判别准确率为92.64%,仅考虑加速度和角速度数据构建的判别模型准确率为86.38%,表明基于姿态角构建的生猪行为判别模型可为生猪健康状况提供数据支持。

    一种低成本苹果霉心病无损快速检测设备

    公开(公告)号:CN105866050A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610352530.1

    申请日:2016-05-24

    CPC classification number: G01N21/31 G01N21/3563 G01N21/359

    Abstract: 一种低成本苹果霉心病无损快速检测设备,包括:光源模块,采用710?740nm和870?890nm波段的LED光源并行工作,向待测的苹果照射;光谱检测模块,主要由光电二极管和信号调理电路组成,透过苹果之后的光信号照射在光电二极管上转换为电信号,再经过信号调理电路,进行低噪声放大和低通滤波后,通过ADC采样模块变成数字信号传入处理器中;处理器,与光源模块连接控制两种波段LED光源先后启闭,与光谱检测模块连接采集透过苹果的光谱数据,并将采集到的数据进行分析实现病害判别;人机交互模块,提供设备操控和测试结果显示功能;稳压电源模块,为各个模块供电,本发明基于近红外光谱技术,采用窄带LED光源和光电二极管,实现苹果霉心病的无损快速检测。

    一种谷物形态与品质分析基础数据一体化获取装置

    公开(公告)号:CN105738583A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610288881.0

    申请日:2016-04-25

    CPC classification number: G01N33/02

    Abstract: 本发明公开一种谷物形态与品质分析基础数据一体化获取装置,包括机架、精密分析天平、高压气管、种盒、吸嘴、复位弹簧、负压气管、吸种转盘、光谱滑道、光谱采集模块、网状漏斗、上滑道、上照相机、双层圆盘、下照相机、下滑道、收种漏斗、收种盘、十字滑台。所述的种盒、吸嘴、复位弹簧、负压气管、吸种转盘组成吸种模块,所述的精密分析天平、高压气管、网状漏斗组成称重模块,所述的上滑道、上照相机、双层圆盘、下照相机、下滑道、收种漏斗组成图像采集模块,所述的收种盘、十字滑台组成谷物收种模块。本发明可以自动地、准确地实现谷物的取种与输送、光谱采集、精确称重与定位,提高作业效率。

    自动检测苹果霉心病的设备

    公开(公告)号:CN104865203B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510309737.6

    申请日:2015-06-05

    Abstract: 一种自动检测苹果霉心病的设备,包括主架,主架上设置有纵向的丝杠,丝杠的底部设置有限位行程传感器,丝杠上设置有滑台,步进电机连接滑台带动其在丝杠上运动,滑台上连接苹果支撑座,苹果支撑座的正上方为LED光源,LED光源外安装有开关型红外对射管,开关型红外对射管的对射线与LED光源的阵列平面平行,滑台带动苹果支撑座上的待测苹果向上运动,至开关型红外对射管的对射线被待测苹果阻挡时停止,根据运动距离获取待测苹果的直径,苹果支撑座的中心安装有光电二极管,接收透射过待测苹果的光并将其转换为电压信号,处理器根据直径和电压信号判断待测苹果是否有霉心病,本发明实现了霉心病检测系统的一体化。

    基于神经网络的黄瓜全程光合速率预测模型及建立方法

    公开(公告)号:CN105389452A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201511025438.6

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: G06F17/5036 G06N3/088

    Abstract: 本发明基于神经网络的黄瓜全程光合速率预测模型,利用多因子嵌套试验获得黄瓜幼苗光合速率测试数据,采用LM训练法进行模型训练,建立融合生长阶段黄瓜全过程光合速率模型,并将其与单一生长期的光合速率模型、未融合生长期阶段参量的全过程光合速率模型进行模型性能参数比较与准确性验证;训练结果表明,加入生长期作为一维输入量建立的全过程光合速率模型,可有效越过局部平坦区,具有明显的优越性,满足误差小于0.0001的训练要求并对其采用异校验的方式进行验证,模型预测值与实测值决定系数为0.9897,误差小于6.559%,其可为设施作物光环境调控提供理论基础和技术支持。

    基于RFID的果树个体精准喷药控制方法及设备

    公开(公告)号:CN103461307B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310364239.2

    申请日:2013-08-20

    Abstract: 一种基于RFID的果树个体精准喷药控制方法,利用RFID模块读取设置在果树上的电子标签,处理器根据读取的果树编号及匹配的处方,控制喷药机的药物流量,实现不同果树个体的精准喷药,本发明同时提供了相应的精准喷药控制设备,包括RFID模块、核心处理器模块和喷药控制模块,本发明实现了对果树个体的唯一身份标识,设备通过RFID模块扫描果树标签并查询相应果树的处方信息,喷药机根据处方信息通过ARM处理器控制打开电磁阀,同时启动流量传感器,通过对比流量传感器反馈的药量与处方量控制电磁阀的通电时间,并存储最终流量传感器采集的药量,实现了精准的喷药操作及喷药参数的自动记录,为提高果品质量安全及溯源奠定了基础。

    能量自供给的无线传感器网络节点

    公开(公告)号:CN103139936B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310018190.5

    申请日:2013-01-18

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 能量自供给的无线传感器网络节点,包括带有处理器模块的传感器节点模块,传感器节点模块接能量存储模块由其进行供电,并接开关模块进行能量供给策略选择;能量存储模块包括太阳能电池模块、超级电容模块以及锂电池模块,超级电容模块作为系统主能源,锂电池模块作为系统次级能源;太阳能电池模块通过开关模块实现对超级电容模块或者锂电池模块充电方式的选择,本发明支持强太阳能和微弱太阳能的收集;系统可自动进入白天和夜间工作模式,根据太阳能电池板的不同能量状态,选择最优的能量管理策略且具有自恢复性,系统通用性强、集成度和设备的利用率高、安全性和稳定性强、提高了太阳能的利用率、延长了无线传感器网络的寿命。

    能量自供给的无线传感器网络节点

    公开(公告)号:CN103139936A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310018190.5

    申请日:2013-01-18

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 能量自供给的无线传感器网络节点,包括带有处理器模块的传感器节点模块,传感器节点模块接能量存储模块由其进行供电,并接开关模块进行能量供给策略选择;能量存储模块包括太阳能电池模块、超级电容模块以及锂电池模块,超级电容模块作为系统主能源,锂电池模块作为系统次级能源;太阳能电池模块通过开关模块实现对超级电容模块或者锂电池模块充电方式的选择,本发明支持强太阳能和微弱太阳能的收集;系统可自动进入白天和夜间工作模式,根据太阳能电池板的不同能量状态,选择最优的能量管理策略且具有自恢复性,系统通用性强、集成度和设备的利用率高、安全性和稳定性强、提高了太阳能的利用率、延长了无线传感器网络的寿命。

    面向水产养殖的智能化补氧系统

    公开(公告)号:CN102426441B

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201110260638.5

    申请日:2011-09-05

    Abstract: 面向水产养殖的智能化补氧系统,包括数据监测节点和数据控制节点,数据监测节点由第一中央处理单元和数据采集模块组成,数据采集模块包括溶解氧传感器和温度传感器,溶解氧传感器和温度传感器的输出连接第一中央处理单元的数据输入端;数据控制节点由第二中央处理单元、补氧模块和用户交互模块组成,第二中央处理单元接收第一中央处理单元发送的数据,其输出连接增氧机驱动电路来控制增氧机,增氧机驱动电路和增氧机组成补氧模块,第二中央处理单元运行反馈控制算法,可根据实时采集信息和不同温度下溶氧量合理范围,驱动增氧机实现自动溶氧量调节;本发明支持无线传输、实时监测、自动增氧等功能,成本低、操作简单、应用范围。

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