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驗收案例:我司幫助山西農(nóng)業(yè)大學建設(shè)植物根系表型平臺,、溫室盆栽高通量植物表型成像系統(tǒng),、田間作物高通量表型檢測系統(tǒng)、智能化作物信息采集平臺,、作物籽粒(果實)品質(zhì)分析平臺,、
無人機植物表型信息獲取軟硬件一體化平臺和示范基地,對旱稻與小雜糧產(chǎn)業(yè)化推廣開展表型應用的研究具有重大突破,。
植物表型熱成像的圖像識別,。(a) 深度學習法流程圖。(b)基于CNN的圖像特征學習(以VGG模型為例,。
(c)植物中植物病害的識別,、分類、量化和預測(ICQP),。
熱成像在檢測生物脅迫(真菌,、細菌、病毒和蟲害)中的應用,。(a)真菌,。使用遠程熱成像比較猝死綜合癥感染植物與健康植物,。(
b)細菌。預測植物病害 Xf 細菌在植物葉片中的空間分布,。(c)病毒,。確定甘薯羽毛斑駁病毒(SPFMV)和甘薯氯酸特技病毒(SPCSV)是否單獨或兩者導致甘薯減產(chǎn)。
(d)蟲害,。蘋果綠蚜蟲侵擾早期對蘋果葉溫度分布的影響,。
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