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烟叶质量分级自适应系统研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在烟叶外观品质特征定量化的基础上,构造了烟叶质量自适应检验数学模型,目的是减少系统对矛盾数据的敏感性,以实现在标准烟叶样本较少的情况下进行学习。数学模型包括分组分级模型和权重优化模型。本文对构造的模型进行了实际应用,应用结果表明该数学模型对不同年份、不同产地烟叶分组分级效果稳定。 相似文献
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根据马铃薯等级和规格的行业标准,构建马铃薯品质自动分级机械化系统,利用图像识别技术和人工神经网络,设计了马铃薯品质分级的系统。 相似文献
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自动化种植的趋势下,马铃薯的分级及自动切割成为关键性的瓶颈问题。为此,提出了基于最大横截面积的马铃薯分析及切割策略,首先基于零力矩点ZMP(Zero Moment Point)解决了马铃薯不受外力情况下稳定姿态的分析问题,通过顶部和侧面同时摄像并应用Sobel算子进行边缘提取,采用灰度阈值截留分割对突出的顶芽进行边缘平滑处理,进而得到马铃薯最大有效投影面积,并以此为依据进行分级和切割。实验验证表明:本方法分级准确性达到92. 5%,切块策略误差较小,可为后续自动化切割及种植提供重要参考。 相似文献
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设计主旨是以单片机为核心对火灾的发生进行监测,该系统是以AT89C51单片机为核心的一套检测系统,系统选用了温度传感器和烟雾传感器实现相关功能。温度采集模块使用DS18B20数字温度传感器,烟雾传感器模块同时配有报警系统,从而构成火灾监测系统的全部功能。 相似文献
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为了响应国家乡村振兴战略,提升农业自动化和智能化管理水平,笔者通过给农业大棚增加单片机控制系统,在普通大棚的基础上,进一步实现智能控制温度、湿度和光照强度等作物必要的生长要素.通过传感器检测数据、控制器处理数据,对偏差进行输出达到控制风机、控制浇灌阀门、控制遮阳棚的目的 .仿真结果表明,农业温室单片机智能控制系统可以有... 相似文献
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马铃薯捡拾分级一体化收获机的设计与试验 总被引:2,自引:0,他引:2
《农机化研究》2021,43(11)
针对国内马铃薯先挖掘、后捡拾分拣的收获现状,设计了一种马铃薯捡拾分级一体化收获机。该机主要由捡拾装置、分离装置、分级装置、提升装置和收集装置等几部分组成,可一次性完成两垄马铃薯的捡拾。设计的振动筛分级装置可实现马铃薯的三级分类,大大提高了马铃薯捡拾机的捡拾、分拣效率,降低了收获成本,具有很高的应用推广价值。 相似文献
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【目的】解决室内花、草、盆栽养护期间智能化喷淋问题,设计了一款可控喷淋系统,以保障花、草、盆栽喷淋效果。【方法】提出了喷淋系统的硬件、软件设计方案。喷淋系统硬件由电源系统模块、时钟模块、单片机系统模块等组成,同时分析了喷淋物理管路系统组成及其连接方案。系统软件分为喷淋工作处理程序和串口中断设置程序,喷淋工作处理程序按照预先约定的工作规则实时执行喷淋任务的开启和停止动作,串口中断设置程序处理来自上位机的设置指令,完成喷淋任务工作规则的重新设置。【结果】该系统使用单片机的控制功能,用户可以手动控制喷淋。借助电脑端的串口助手,用户可以根据自己的实际需求灵活地设置喷淋时间和喷淋时长,使用灵活方便。 相似文献
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笔者基于单片机的温度控制系统,从单片机选择、传感器选择、系统框架设计等方面概述了单片机的温度控制系统内涵,分析了其运行原理,列举了单片机温度控制系统设计的实操方法,从硬件系统、软件系统、温度检测方法等方面阐述了单片机温度控制系统的开发与应用.仿真结果表明:企业可利用单片机温度控制系统,实现对环境温度的精准检测、有效控制... 相似文献
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智能火灾报警系统在设计与功能应用的过程中,采用AT89C51单片机作为整个系统的控制中心,及时高效的处理火灾探测器输出的烟雾浓度信号和温度信号,在此基础上进行声光报警技术操作。在具体应用中,通过向现场及时的发射巡检信号实现现场温度、烟雾浓度等信息的检测,并将相关的信息向报警控制器进行反馈,控制器将所接收到的信号与内存汇总的正常整定值进行综合性的对比,进而明确此时是否有火灾事故发生。基于单片机的智能火灾报警系统主要的技术优势体现在,当现场烟雾或温度出现异常的情况,在实践应用中具有一定的实用性和价值性。。 相似文献
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以当下社会普遍关注的PM2.5热点问题为研究背景,设计了室内空气质量的监控系统.以室内空气中PM2.5等有害气体为被测对象,采用AT89S52单片机为控制中心,能够完成对空气浓度和温度的实时采集处理、报警、显示等功能.设计的报警系统,能够实现在室内PM2.5超标时及时报警,并启动换气控制系统,改善室内空气质量.实验证明,系统性能稳定,具有灵敏度高和性价比高等特点. 相似文献
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文章主要对基于单片机的控制系统进行分析,该控制系统的主要应用目的是提升温度测量方面的精确度,在测量步骤方面尽量简洁。首先选择良好的单片机,保证其系统的内部具有键盘、显示器、指示灯以及温度测量等多个模块,并且利用Keil软件进行C51程序的编写,应用仿真技术使该系统能够基本符合提升温度测量精度方面的要求,从而对硬件资源进行有效的节约,同时使系统的稳定性得到显著的提升。 相似文献