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Weizenphänotyp-Analysesystem

Kurze Einführung

Das intelligente Weizenmesssystem integriert Bilderkennung und Deep-Learning-Technologie, um multidimensionale Daten für die Pflanzenforschung bereitzustellen. Das System besteht aus vier Kernmodulen:

1) Das Messgerät zur Bestimmung der Anzahl der Mu-Ähren berechnet präzise die Anzahl der Mu-Ähren, den theoretischen Ertrag und das Tausendkorngewicht durch eine mehrpunktige und mehrdimensionale Analyse und unterstützt so die Sortenprüfung und die genetische Forschung.

2) Das Pflanzenhöhenmessgerät unterscheidet intelligent zwischen Scheinstammhöhe, echter Stammhöhe und Gesamtpflanzenlänge anhand verschiedener Wachstumsstandards (Keimlingsstadium/Schössstadium/Kornfüllungsstadium usw.).

3) Das Winkelmessgerät für die Stängeldicke eignet sich für verschiedene Nutzpflanzen wie Weizen und Reis und ermöglicht die schnelle Ermittlung von Stängelformparametern.

4) Der Weizenährenformanalysator nutzt mobile Bildverarbeitungstechnologie und KI-Bildkorrekturalgorithmen, um mit nur einem Klick wichtige Indikatoren wie Ährenlänge und Ährchenzahl zu ermitteln. Das Gesamtsystem ermöglicht eine schnelle Probenahme im Feld, die Analyse mehrerer Proben gleichzeitig und die Datenvernetzung und bietet so intelligente Lösungen für die Züchtungsoptimierung, Ertragsprognose und die Analyse funktioneller Gene.

    Anwendungsbereich

    1. Der geeignete Zeitpunkt für die Bestimmung der Anzahl der Weizenähren pro Mu ist während des Ährenschiebens, der Blüte, der Kornfüllung und des frühen Reifestadiums des Weizens.

    2. Zeitraum für die Messung der Morphologie von Weizenähren: Saatgutprüfung im Innenbereich.

    3. Messzeitpunkt des Weizenwinkels: Ährenschieben, Blüte, Kornfüllung, Milchreife.

    4. Zeitraum für die Messung des Tausendkorngewichts: Zeitraum für die Saatgutprüfung im Innenbereich.

    5. Messzeitraum für die Höhe von Weizenpflanzen: verschiedene Wachstumsstadien.

    Technische Parameter

    1. Anzahl der Ähren pro Mu Weizen

    (1) Messbereich: 1000 mm × 1000 mm × (610–1120) mm

    1000 mm × 1000 mm × (1010 × 1920) mm

    (2) Messfehler: ≤± 3%

    2. Morphologie der Getreideähre

    (1) Messbereich: 5-25 cm

    (2) Messfehler: Ohrlängenfehler: ± 1 %

    Fehler bei der Ährchenzählung: ≤ 3

    3. Weizenwinkel

    (1) Messbereich: 0-180 °

    (2) Messfehler: ± 1 °

    4. Dicke des Pflanzenstängels

    (1) Messbereich: 0-8 cm

    (2) Messfehler: ± 1 mm

    5. Tausendkorngewicht

    (1) Messbereich: 0-300 g

    (2) Messfehler: ± 2 %

    6. Pflanzenhöhe

    (1) Messbereich: 5-260 cm

    (2) Messfehler: ± 1 mm

    Funktionsbeschreibung

    1. Anzahl der Ähren pro Mu Weizen

    (1) Einleitung

    Die Messung der Weizenähren pro Mu dient hauptsächlich der schnellen und präzisen Bestimmung der Anzahl der Weizenähren pro Flächeneinheit. Das Gerät kombiniert Bilderkennungstechnologie, Algorithmen der künstlichen Intelligenz und hochauflösende Kamerasysteme, um die Anzahl der Weizenähren durch die Analyse von im Feld aufgenommenen Bildern automatisch zu identifizieren und zu zählen. Dadurch werden die Messeffizienz und -genauigkeit deutlich verbessert.

    Dieses Gerät eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie Felduntersuchungen, Züchtung und Selektion, Ertragsschätzung usw. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Weizensortenprüfung, der Weizenertragsprognose, der Lokalisierung von Ertragsgenen und der Funktionsanalyse. Es kann die durch manuelle Zählung verursachten Fehler und den Arbeitsaufwand deutlich reduzieren. Anwender müssen lediglich den Probenbereich auf dem Feld auswählen, Bilder aufnehmen und erhalten automatisch das Schätzergebnis der Ährenanzahl pro Mu. Dies ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die Entwicklung der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz in der Landwirtschaft.

    (2) Technische Parameter

    1. Kalibrierstab-Bereich: 1000 mm × 1000 × (610–1120) mm

    1000 mm × 1000 × (610 × 1920) mm

    2. Die Kalibrierstange kann zur Höhenverstellung nach oben und unten ausgefahren werden.

    3. Bildauflösung: 4000 * 3000

    4. Kamera: Dual-Kamera mit 50 Megapixeln + 12 Megapixeln

    5. Messfehler: ≤± 3%

    6. Der Fehler beim Tausendkorngewicht beträgt ± 2% und kann nach der Korrektur 100% erreichen.

    (3) Funktionale Merkmale

    1. KI-Modelle zur Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit einsetzen

    2. Es ist möglich, die Anzahl der Ähren pro Mu in 60 Fotos gleichzeitig zu erkennen und in einem Batch zu analysieren (≤ 60 Fotos).

    3. Datenanalyse und -verwaltung - Benutzer können die Analyseergebnisse über das Gerät anzeigen und Bilder und Daten im Excel-Format exportieren.

    4. Cloud-Service-Unterstützung – Automatisches Hochladen von Daten in die Cloud zur Fernverwaltung und -analyse bei bestehender WLAN-/4G-Verbindung.

    5. Umschalten zwischen Chinesisch und Englisch – Integriertes zweisprachiges Display, Umschalten mit einem Klick

    (4) Anwendungsbereich

    1. Geeigneter Zeitraum für die Ährenerkennung bei Weizen: Weizen vom Füllungsstadium bis zum frühen Reifestadium

    2. Das Tausendkorngewicht kann die Anzahl und das Tausendkorngewicht von Weizenkörnern messen.

    2. Morphologie der Getreideähre

    (1) Einleitung

    Die Messung der Weizenährenmorphologie ist eine schnelle und präzise Methode zur Erfassung und Analyse der morphologischen Merkmale von Weizenähren und anderen Nutzpflanzen. Das Gerät kombiniert hochauflösende Bildgebung, Computer Vision und Algorithmen der künstlichen Intelligenz und extrahiert automatisch wichtige morphologische Parameter wie Ährenlänge und Kornzahl. Es eignet sich für Feldmessungen und Laboruntersuchungen mit hohem Durchsatz. Die Messergebnisse können auf eine Datenplattform hochgeladen und nach Excel exportiert werden, wodurch die Effizienz der morphologischen Messung sowie die Objektivität und Reproduzierbarkeit der Daten deutlich verbessert werden.

    Das Messinstrument zur Bestimmung der Weizenährenmorphologie bietet eine starke technische Unterstützung für die Phänotypforschung an Nutzpflanzen, die Sortenauswahl und die Ertragsanalyse und ist eines der wichtigsten Werkzeuge für die Entwicklung von Agrarintelligenz.

    (2) Technische Parameter

    1. Abmessungen: 500 * 400 * 25 mm

    2. Größe der Rückwand: 500 × 400 × 5 mm

    3. Bodenmaterial: Schwarzes, doppelseitiges, fein mattiertes Acrylglas

    4. Messbereich: 5–25 cm

    5. Messfehler: ± 1 %

    6. Bildauflösung: 4000 * 3000

    (3) Funktionale Merkmale

    1. KI-Modelle zur Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit einsetzen

    2. Ultraleichtes, handliches Design: praktisch für Messungen im Innen- und Außenbereich;

    3. Großer Farb-Touchscreen: Android-System, Dual-Kamera mit 50 Millionen Pixeln + 12 Millionen Pixeln;

    4. Gleichzeitige Messung mehrerer Ähren: Das Weizenmorphologie-Messinstrument kann die Länge von 10 Weizenähren gleichzeitig messen.

    5. Schnelle Messgeschwindigkeit: Das Ergebnis kann innerhalb von 3 Sekunden nach der Aufnahme des Fotos ermittelt werden und kann nach der Aufnahme stapelweise verarbeitet werden;

    6. Automatische Skalenkalibrierung: Schief aufgenommene Fotos können automatisch korrigiert werden, um die Messgenauigkeit zu verbessern.

    7. Hohe Anpassungsfähigkeit: Keine Beschattung erforderlich.

    8. Automatische Anpassung des Weißabgleichs: nicht beeinflusst von Umgebungsbedingungen wie Wetter und Beleuchtung;

    9. Große Speicherkapazität: 256 GB für die Datenspeicherung, die das Anzeigen von historischen Aufzeichnungen usw. ermöglicht.

    10. Vielfältige Datenansicht: Nach der Aufnahme von Fotos zur Analyse können Sie durch Wischen die Ergebnisse anzeigen oder Datenberichte im Verlauf einsehen. Sie können Bilder und Daten im Excel-Format exportieren.

    11. Automatische Generierung einer Datenliste: Messzeitpunkt, Bilder, GPS-Standortinformationen, Ohrlänge und weitere Informationen, wodurch Zeit bei der Datenorganisation gespart wird.

    12. Cloud-Service-Unterstützung – Automatisches Hochladen von Daten in die Cloud zur Fernverwaltung und -analyse bei bestehender WLAN-/4G-Verbindung.

    13. Umschalten zwischen Chinesisch und Englisch – Integriertes zweisprachiges Display, Umschalten mit einem Klick

    3. Dicke des Weizenhalmwinkels

    (1) Einleitung

    Die Messung des Blattwinkels und der Halmdicke von Weizenpflanzen dient hauptsächlich der effizienten Erfassung wichtiger phänotypischer Merkmale, darunter der Winkel zwischen Blättern und Halm (Blattwinkel) und die Halmdicke. Das Gerät kombiniert Bildverarbeitungstechnologie, KI-basierte Erkennungsalgorithmen und eine tragbare Hardwareplattform und ermöglicht so schnelle und präzise Messungen direkt im Feld.

    Durch die Erfassung von Bildern von Weizenpflanzen analysiert das System automatisch die Pflanzenstruktur, extrahiert wichtige Daten wie Blattwinkel und Stängeldurchmesser und ermöglicht eine berührungslose, zerstörungsfreie und hocheffiziente Phänotypmessung. Die Messergebnisse werden in Echtzeit angezeigt und können exportiert werden, was die anschließende Datenauswertung und den Sortenvergleich erleichtert.

    (2) Technische Parameter

    1. Trägermaterial: Edelstahl

    2. Material der Halterung: schwarzer Kunststoff

    3. Hintergrundmaterial: Aluminiumlegierung

    4. Messbereich: Anbauwinkel: 0–180°; Stängeldicke: 0–8 cm

    5. Messfehler: Anbauwinkel ± 1°; Stängeldurchmesser: ± 1 mm

    (3) Funktionale Merkmale

    1. Ultraleichtes, handliches Design, ideal für Messungen im Feld und in Innenräumen;

    2. Großer Farb-Touchscreen, Android-System, Dual-Kamera mit 50 Megapixeln + 12 Megapixeln;

    3. Schnelle Messgeschwindigkeit, die Fotos werden innerhalb von 3 Sekunden aufgenommen und die Ergebnisse können nach der Aufnahme in Stapeln verarbeitet werden;

    4. Der Abstand zwischen Mobiltelefon und Pflanzen kann frei eingestellt werden, was für die Messung verschiedener Pflanzenarten geeignet ist und eine hohe Anpassungsfähigkeit aufweist;

    5. Die Druckplatte und der Drehgriff sind integriert miteinander verbunden, was die Fixierung der Pflanzenstängel erleichtert und den Einfluss der vom Wind verwehten Grasbewegung auf die Fotografie des Pflanzenwinkels verringert;

    6. Breites Maß an Umweltverträglichkeit, keine Beschattung erforderlich, Messung von Pflanzenwinkel und Stängeldicke in vitro oder in vivo möglich;

    7. Automatische Anpassung des Weißabgleichs, unbeeinflusst von Umgebungsbedingungen wie Wetter und Beleuchtung;

    8. Große Speicherkapazität: 256 GB für die Datenspeicherung, die das Anzeigen von historischen Aufzeichnungen usw. ermöglicht.

    9. Vielfältige Datenanzeige: Nach der Aufnahme und Analyse von Fotos können Messergebnisse angezeigt, Datenberichte in historischen Aufzeichnungen eingesehen und Bilder und Daten im Excel-Format exportiert werden;

    10. Automatische Generierung einer Datenliste: Messzeitpunkt, Bilder, Anbauwinkel, Stängeldicke und weitere Informationen, wodurch Zeit beim Sortieren der Daten gespart wird;

    11. Geeignete Kulturpflanzen für den Anbauwinkel: Reis, Weizen, Raps; Die Stängeldicke kann bei verschiedenen Kulturpflanzen gemessen werden.

    12. Cloud-Service-Unterstützung – Automatisches Hochladen von Daten in die Cloud zur Fernverwaltung und -analyse bei bestehender WLAN-/4G-Verbindung.

    13. Umschalten zwischen Chinesisch und Englisch – Integriertes zweisprachiges Display, Umschalten mit einem Klick

    4. Pflanzenhöhe

    (1) Einleitung

    Das Weizenpflanzenhöhenmessgerät ist ein tragbares und schnell reagierendes Werkzeug zur Messung der Pflanzenhöhe, das speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt wurde. Dank integrierter optischer Entfernungsmessung und Vor-Ort-Analyse mittels eingebauter Algorithmen lassen sich Höhendaten in Echtzeit erfassen.

    Die Standards zur Messung der Pflanzenhöhe von Weizen variieren je nach Wachstumsstadium. Die Weizenpflanzenhöhe bezieht sich im Allgemeinen auf den Abstand zwischen der Basis der Pflanze und der Spitze des Haupttriebs, also dem Wachstumspunkt des Haupttriebs.

    (2) Technische Parameter

    1. Messbereich: 5–260 cm

    2. Messgenauigkeit: 1 mm

    3. Messmethode: optische Entfernungsmessung

    4. Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

    5. Softwaresystem: Android

    6. Arbeitszeit: Kontinuierliche Arbeitsleistung von mehr als 10 Stunden

    (3) Funktionale Merkmale

    1. Neue Messtechnik – durch den Einsatz einer integrierten optischen Entfernungsmessung anstelle herkömmlicher fotografischer Methoden ist das Beleuchtungssystem vollständig gekapselt, sodass kein Licht austritt. Dadurch werden die Auswirkungen von Umwelteinflüssen reduziert und eine genaue Echtzeitmessung unter allen Bedingungen gewährleistet.

    2. Breites Anwendungsspektrum – kann zur gleichzeitigen Messung verschiedener hoher und niedriger Nutzpflanzen verwendet werden, ohne dass ein Gerätewechsel erforderlich ist; eine Maschine kann für mehrere Zwecke eingesetzt werden.

    3. Komfortable Bedienbarkeit – Das Gerät ist als integrierte Einheit konzipiert und muss nicht montiert werden, wodurch es leicht zu transportieren und direkt im Feld einzusetzen ist.

    4. Intelligente Komponentenintegration – einschließlich Messstäben, Smartphones und speziellen Anwendungen (Apps), die die Datenanzeige und -verwaltung über Cloud- oder mobile Geräte unterstützen.

    5. Hohe Flexibilität - Das Mobiltelefon kann fixiert oder in der Hand gehalten werden und sich während des Messvorgangs innerhalb eines Radius von bis zu 10 Metern um den Messstab frei bewegen, wodurch es bequem möglich ist, Bilder der gesamten Pflanze aufzunehmen.

    6. Verbesserung der Genauigkeit - Der Messstab ist mit einer Wasserwaage und einer stabilen Halterung ausgestattet, um Stabilität und Genauigkeit während des Messvorgangs zu gewährleisten.

    7. Großer Speicher – Ausgestattet mit 128 GB Speicherplatz, der das gleichzeitige Speichern von Messdaten, Pflanzenarten, Messergebnissen, geografischen Standorten, Pflanzenfotos und Notizen ermöglicht.

    8. Datenanalyse und -verwaltung – Benutzer können die Analyseergebnisse über das Gerät anzeigen und Bilder und Daten im Excel-Format exportieren.

    9. Cloud-Service-Unterstützung – Automatisches Hochladen von Daten in die Cloud zur Fernverwaltung und -analyse bei bestehender WLAN-/4G-Verbindung.

    10. Breites Anwendungsspektrum – minimale Messhöhe 0,05 Meter, maximale Messhöhe 2,6 Meter, geeignet für die meisten Arten von Höhenmessanforderungen bei Nutzpflanzen.

    11. Umschalten zwischen Chinesisch und Englisch – Integriertes zweisprachiges Display, Umschalten mit einem Klick

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