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        計算機視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械中的運用

        發(fā)布時間:2023-10-24 16:56:45

        序言:作為思想的載體和知識的探索者,寫作是一種獨特的藝術(shù),我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了不同風(fēng)格的1篇計算機視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械中的運用,期待它們能激發(fā)您的靈感。

        計算機視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械中的運用

        摘要:計算機視覺技術(shù)通常用于復(fù)雜物體的自動化檢測、識別、分割和定位,將計算機視覺技術(shù)應(yīng)用在農(nóng)業(yè)機械中,有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的自動化、智能化,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。基于此,研究小組首先介紹了計算機視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械中的應(yīng)用范圍,主要包括農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)作物病蟲害診斷、農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測、農(nóng)機自動導(dǎo)航等;分析了計算機視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械中的應(yīng)用優(yōu)勢,如實現(xiàn)智能化作業(yè)、提高作業(yè)精度、實現(xiàn)精確采摘、減少勞動力消耗、降低生產(chǎn)成本等;提出了計算機視覺技術(shù)在智能化農(nóng)業(yè)機械中的應(yīng)用方法和未來的發(fā)展趨勢,包括開發(fā)高分辨率、高幀率和大視場相機,提高智能控制算法的實時性和準(zhǔn)確性,加快計算機視覺技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程等。以期為提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率,推動我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供重要支撐。

        關(guān)鍵詞:視覺技術(shù);智能農(nóng)機;應(yīng)用分析

        計算機視覺技術(shù)在20世紀(jì)60年代興起,它利用計算機來模擬人的視覺功能,不僅能以數(shù)字圖像的形式來表達(dá)物體的幾何形狀和外觀,而且還能從這些數(shù)字圖像中提取特征信息。與傳統(tǒng)的機械裝置不同,計算機視覺技術(shù)通常用于復(fù)雜物體的自動化檢測、識別、分割和定位。目前,計算機視覺技術(shù)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機械中,在農(nóng)業(yè)機械作業(yè)中發(fā)揮著重要作用[1]。當(dāng)前,隨著我國農(nóng)業(yè)機械化水平的不斷提高,許多傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機械已被淘汰,取而代之的是智能農(nóng)業(yè)機械[2]。為了更好地實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化,我國正在大力研發(fā)智能農(nóng)業(yè)機械,并在部分地區(qū)進(jìn)行了試點應(yīng)用。然而,與發(fā)達(dá)國家相比,我國在農(nóng)業(yè)機械化方面仍然存在較大差距[3]。在此背景下,將計算機視覺技術(shù)應(yīng)用于智能化農(nóng)業(yè)機械中是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化、智能化發(fā)展的必然趨勢。

        1應(yīng)用范圍

        近年來,隨著我國社會經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高和科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,計算機視覺技術(shù)在多個領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

        1.1農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測是智能化農(nóng)業(yè)機械中最常見的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高,人們對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的要求也越來越高,因此,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測領(lǐng)域成為關(guān)注的焦點[4]。傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品檢測主要依靠人工完成,不僅費時費力,而且很難保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。然而,隨著計算機視覺技術(shù)的出現(xiàn),越來越多的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測項目開始由人工檢測向自動檢測發(fā)展。例如,在對小麥進(jìn)行質(zhì)量檢測時,傳統(tǒng)方法通常需要手工取樣、稱重、拍照等多個環(huán)節(jié)才能完成。而利用計算機視覺技術(shù),可以大大降低人工作業(yè)強度,同時還能確保小麥質(zhì)量檢測的準(zhǔn)確性。因此,利用計算機視覺技術(shù)對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行自動檢測可以有效提高農(nóng)業(yè)機械的工作效率,提高農(nóng)業(yè)機械在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的利用率[5]。

        1.2農(nóng)作物病蟲害診斷農(nóng)作物病蟲害是影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要因素,而對病蟲害的診斷則是科學(xué)防治農(nóng)作物病蟲害的基礎(chǔ)。將計算機視覺技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)作物病蟲害診斷中,不僅可以對農(nóng)作物病蟲害進(jìn)行準(zhǔn)確識別,還能根據(jù)病蟲害的類型進(jìn)行有效分類,從而為科學(xué)防治提供依據(jù)。當(dāng)前,我國正處于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,而計算機視覺技術(shù)可以在農(nóng)作物病蟲害診斷中發(fā)揮重要作用,具體來說主要包括以下幾個方面:一是將農(nóng)作物病蟲害與正常植物圖像進(jìn)行對比,從而判斷病害類型;二是對作物健康情況進(jìn)行識別,從而判斷其健康程度;三是對植物健康情況進(jìn)行分類,從而判斷其是否需要采取相應(yīng)的防治措施。

        1.3農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測計算機視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械作業(yè)監(jiān)測方面也具有重要的應(yīng)用價值。基于計算機視覺技術(shù)的農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)具有非接觸式測量、實時快速、檢測精度高等特點,能夠有效降低作業(yè)成本,提高工作效率,同時還能保證作業(yè)質(zhì)量。具體來說,農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)主要包括兩個部分:一是通過計算機視覺技術(shù)獲取農(nóng)機當(dāng)前位置及方向信息;二是通過傳感器獲取作業(yè)質(zhì)量信息。根據(jù)農(nóng)機自身的構(gòu)造與運行特點,可以將農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)分為機械類、傳感類、電控類等。其中,機械類監(jiān)測系統(tǒng)主要是由拖拉機、農(nóng)具及其他一些輔助裝置組成。這種系統(tǒng)的特點是使用方便、價格低廉。而傳感類監(jiān)測系統(tǒng)則可以通過計算機視覺技術(shù)來獲取農(nóng)機的各項數(shù)據(jù)信息,然后將這些數(shù)據(jù)信息傳輸至地面或地面的傳感器上。當(dāng)監(jiān)測到某一農(nóng)機的相關(guān)數(shù)據(jù)時,傳感器會將其發(fā)送至地面上的主控計算機,計算機會根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)信息對農(nóng)業(yè)機械進(jìn)行實時監(jiān)控和控制。此外,由于機械類監(jiān)測系統(tǒng)是在田間進(jìn)行操作的,所以為了保證監(jiān)測的準(zhǔn)確性,主控計算機還可以對圖像進(jìn)行實時處理和分析。

        1.4農(nóng)機自動導(dǎo)航農(nóng)機自動導(dǎo)航技術(shù)是一種新型的農(nóng)業(yè)機械控制技術(shù),該技術(shù)通過監(jiān)測并控制農(nóng)業(yè)機械的路徑,從而實現(xiàn)對農(nóng)機的自動導(dǎo)航。目前,我國已研制出多個農(nóng)機自動導(dǎo)航系統(tǒng)。其中,由北京交通大學(xué)研發(fā)的農(nóng)機自動導(dǎo)航系統(tǒng)采用了激光雷達(dá)和慣性導(dǎo)航相結(jié)合的方式,有效提高了農(nóng)機自動導(dǎo)航的精度。此外,我國還研究出了基于視覺傳感器的農(nóng)機自動導(dǎo)航技術(shù)。例如,由北京農(nóng)業(yè)大學(xué)研發(fā)的農(nóng)機自動導(dǎo)航系統(tǒng)采用了車載視覺傳感器,該系統(tǒng)可以實現(xiàn)對拖拉機行進(jìn)方向和速度等信息的實時采集和處理,從而實現(xiàn)對農(nóng)機路徑的實時規(guī)劃。隨著計算機視覺技術(shù)應(yīng)用水平的不斷提高,農(nóng)業(yè)機械也將越來越智能化。例如,在溫室中安裝計算機視覺傳感器可以對溫室內(nèi)植物的生長狀況進(jìn)行實時監(jiān)測。此外,計算機視覺技術(shù)還可以用于農(nóng)田信息采集和管理。通過在農(nóng)田中安裝計算機視覺傳感器,可以實時收集農(nóng)作物產(chǎn)量、土壤水分等信息,并上傳至云端平臺,從而實現(xiàn)對農(nóng)田環(huán)境的實時監(jiān)控和管理。

        2應(yīng)用優(yōu)勢

        2.1實現(xiàn)智能化作業(yè)由于農(nóng)業(yè)機械的自動化程度較低,難以實現(xiàn)對作業(yè)對象的精準(zhǔn)定位。而采用計算機視覺技術(shù),可以將農(nóng)業(yè)機械中的關(guān)鍵部件如自動導(dǎo)航、定位裝置、執(zhí)行機構(gòu)等與計算機進(jìn)行連接,并將采集到的圖像數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C中,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械的自動化作業(yè)。

        2.2提高作業(yè)精度在農(nóng)業(yè)機械中采用計算機視覺技術(shù),可以將采集到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C中[6],然后利用相應(yīng)的算法對圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,使其更加清晰地在顯示屏上顯示。這不僅可以提高農(nóng)業(yè)機械作業(yè)的精度,還可以有效提高農(nóng)業(yè)機械的工作效率。

        2.3實現(xiàn)精確采摘在農(nóng)業(yè)機械中采用計算機視覺技術(shù),可以對采集到的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并通過計算機視覺技術(shù)定位水果在田間的位置。然后利用目標(biāo)跟蹤算法,對水果進(jìn)行識別和定位。最終實現(xiàn)水果采摘精度的有效提高,避免水果損壞。

        2.4增加采摘種類通過對采集到的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可以有效增加水果種類,如草莓、芒果、獼猴桃等,為農(nóng)業(yè)機械增加更多的水果品種。

        2.5減少勞動力消耗在農(nóng)業(yè)機械中采用計算機視覺技術(shù)可以減少勞動力消耗。目前農(nóng)業(yè)機械主要依靠人力來完成工作任務(wù),如果采用計算機視覺技術(shù)進(jìn)行智能化操作,只需對圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和處理即可實現(xiàn)對水果的自動化采摘、分類、裝袋等操作。這樣不僅減少了勞動力消耗,還節(jié)約了人力成本。2.6降低生產(chǎn)成本在農(nóng)業(yè)機械中采用計算機視覺技術(shù)可以減少人工成本和生產(chǎn)成本投入,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益[7]。

        3應(yīng)用方法

        3.1圖像預(yù)處理計算機視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械中的應(yīng)用,首先需要對采集到的圖像進(jìn)行預(yù)處理,以減少后續(xù)農(nóng)業(yè)機械作業(yè)時的干擾因素。在處理圖像前,需要對圖像進(jìn)行去噪、灰度化和二值化等預(yù)處理。對于光照條件不理想的情況,可以采用直方圖均衡化、中值濾波和彩色圖像分割等方法對圖像進(jìn)行處理;對于顏色較深的圖像,可以使用形態(tài)學(xué)操作對其進(jìn)行去噪、平滑和濾波等處理。針對不同的目標(biāo),可以采用不同的預(yù)處理方法。例如,對于小目標(biāo),可以采用形態(tài)學(xué)操作對其進(jìn)行增強;對于較大的目標(biāo),則可以采用中值濾波或均值濾波等方法。對于小目標(biāo)的特征提取,可以采用形態(tài)學(xué)操作和顏色特征等方法;對于復(fù)雜背景下的農(nóng)業(yè)機械作業(yè),可以使用數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)操作來提取其特征。此外,還可以結(jié)合多傳感器信息融合技術(shù),將不同傳感器采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合。

        3.2目標(biāo)識別與分割根據(jù)農(nóng)業(yè)機械作業(yè)時的環(huán)境和對象特點,對不同類型的物體進(jìn)行分類識別與分割。對于農(nóng)作物目標(biāo)的識別與分割,可以采用區(qū)域生長法、霍夫變換法、最小外接矩形等算法;對于非農(nóng)作物目標(biāo)的識別與分割,可以采用基于顏色特征、形狀特征和紋理特征等多種特征的方法[8]。例如,利用HSV顏色空間對農(nóng)作物進(jìn)行分割,利用紋理特征對非農(nóng)作物目標(biāo)進(jìn)行分類,利用形狀特征和顏色特征對非農(nóng)作物目標(biāo)進(jìn)行分割等。

        3.3目標(biāo)跟蹤在農(nóng)業(yè)機械作業(yè)過程中,經(jīng)常需要對作業(yè)對象進(jìn)行跟蹤定位[9]。采用計算機視覺技術(shù)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械的自動定位和跟蹤具有重要意義。在農(nóng)業(yè)機械中應(yīng)用計算機視覺技術(shù)進(jìn)行自動定位和跟蹤時,需要分析識別出作業(yè)對象與其目標(biāo)之間的距離關(guān)系。如果識別出作業(yè)對象與其目標(biāo)之間的距離關(guān)系大于預(yù)定值時,則采用迭代算法實現(xiàn)自動定位和跟蹤;如果距離關(guān)系小于預(yù)定值時,則采用最近鄰算法實現(xiàn)自動定位和跟蹤。

        3.4其他應(yīng)用在農(nóng)業(yè)機械中應(yīng)用計算機視覺技術(shù)時,還需要考慮其他因素。首先是所拍攝圖像的質(zhì)量[10],其次是設(shè)備成本,再次是環(huán)境條件,最后是算法性能等因素。例如,在農(nóng)業(yè)機械中應(yīng)用計算機視覺技術(shù)可以提高農(nóng)業(yè)機械作業(yè)時的準(zhǔn)確率和效率;在環(huán)境條件較差或光線不足時,可以通過調(diào)節(jié)相機參數(shù)來解決。此外,還需要考慮機器人是否有足夠的負(fù)載能力。綜上所述,目前計算機視覺技術(shù)在農(nóng)業(yè)機械中主要應(yīng)用于以下幾個方面:1)作物生長狀態(tài)實時監(jiān)測,可以通過視覺技術(shù)監(jiān)測作物生長狀態(tài)、環(huán)境條件和病蟲害等情況,實現(xiàn)對農(nóng)作物生長狀態(tài)的實時監(jiān)測;2)農(nóng)作物病蟲害識別與監(jiān)測,可以通過視覺技術(shù)識別農(nóng)作物病蟲害,預(yù)測農(nóng)作物病蟲害發(fā)展趨勢,進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)檢測;3)農(nóng)機作業(yè)軌跡規(guī)劃;4)農(nóng)業(yè)機械導(dǎo)航和路徑規(guī)劃;5)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測與分級、包裝、加工、銷售等。以上這些應(yīng)用都需要分析不同作物生長狀態(tài)的特點及其變化規(guī)律,從而為農(nóng)業(yè)機械自動化作業(yè)提供數(shù)據(jù)支持。

        4發(fā)展趨勢

        4.1高分辨率、高幀率和大視場相機農(nóng)業(yè)機械對圖像質(zhì)量的要求越來越高,高分辨率和高幀率的相機可以獲取更多信息,進(jìn)而提高農(nóng)業(yè)機械的作業(yè)效率和精度。由于不同傳感器所需的光照條件不同,因此高分辨率相機可以獲得更好的圖像質(zhì)量,從而獲取更多的信息。此外,高幀率可以提高圖像傳輸速率,減少圖像傳輸所需時間。大視場相機可以獲取更大范圍內(nèi)的物體信息,從而減少所需處理的數(shù)據(jù)量。同時,由于大視場相機與高分辨率和高幀率相機相比具有更大的視場,所以可以獲得更多的信息。例如在作物圖像識別中,而當(dāng)作物高度低于4m時,則將會有一個較小的視場;當(dāng)作物高度高于4m時,將會有一個較大的視場,可由大視場相機捕捉。

        4.2提高智能控制算法的實時性和準(zhǔn)確性由于農(nóng)業(yè)機械作業(yè)環(huán)境復(fù)雜多變、傳感器數(shù)量有限以及外界環(huán)境因素影響等原因,必須采用高精度、高實時性和高可靠性的智能控制算法。而計算機視覺技術(shù)能夠快速處理圖像信息,因此可以在更短時間內(nèi)將所需信息從圖像中提取出來。在農(nóng)業(yè)機械中采用計算機視覺技術(shù)可實現(xiàn)多種物體檢測與識別,所以應(yīng)加快對計算機視覺技術(shù)的研究,提高智能控制算法的實時性和準(zhǔn)確性。

        4.3增加可識別物體種類的數(shù)量農(nóng)業(yè)機械在不同環(huán)境下作業(yè)時,可能會出現(xiàn)不同情況和目標(biāo)。例如在作物圖像識別中,不同作物可能會有不同程度和類型的生長缺陷或生長區(qū)域;在作物采摘時,可能會出現(xiàn)果實表面污損或果實采摘不完整等問題;在作物收獲時,可能會出現(xiàn)雜草、雜物或其他障礙物。在實際生產(chǎn)中可增加作物、果實、雜草、雜物等可識別物體的種類數(shù)量,有利于提高農(nóng)業(yè)機械的自動化水平和智能化水平。

        4.4加快計算機視覺技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程隨著計算機技術(shù)和通信技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的快速發(fā)展,計算機視覺技術(shù)已經(jīng)逐漸普及并廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)中[11]。例如在農(nóng)業(yè)機械中應(yīng)用計算機視覺技術(shù)可以實現(xiàn)作物生長狀況實時監(jiān)控、果實成熟度識別、雜草識別、病蟲害監(jiān)測等功能,提高農(nóng)業(yè)機械智能化水平和智能化程度。但是在應(yīng)用計算機視覺技術(shù)時也存在一定問題,例如由于農(nóng)業(yè)機械作業(yè)環(huán)境復(fù)雜多變且存在不確定性因素,必須選擇合適的算法對農(nóng)業(yè)機械作業(yè)環(huán)境進(jìn)行實時監(jiān)控和識別;農(nóng)業(yè)機械作業(yè)過程中必須實時調(diào)整算法以適應(yīng)不同環(huán)境條件;由于農(nóng)業(yè)機械作業(yè)時各種因素對作物生長的影響程度不同,因此必須選擇合適的算法對作物生長狀況進(jìn)行實時監(jiān)控和識別;由于農(nóng)業(yè)機械作業(yè)時需要及時處理各種突發(fā)狀況,所以必須選擇合適的算法對農(nóng)業(yè)機械作業(yè)過程進(jìn)行實時監(jiān)控和識別。

        5結(jié)束語

        總而言之,計算機視覺技術(shù)是一種新興的智能化技術(shù),在農(nóng)業(yè)機械中有廣闊的應(yīng)用前景。近年來,隨著我國農(nóng)業(yè)機械設(shè)備的不斷升級和發(fā)展,對農(nóng)業(yè)機械設(shè)備的自動化和智能化要求越來越高,需要引進(jìn)先進(jìn)的計算機視覺技術(shù),以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械設(shè)備的自動化和智能化[12]。因此,未來的農(nóng)業(yè)機械應(yīng)用需要結(jié)合計算機視覺技術(shù)和其他先進(jìn)技術(shù),開發(fā)出更加先進(jìn)、智能的農(nóng)業(yè)機械設(shè)備。隨著科技的發(fā)展,計算機視覺技術(shù)將會有更多的應(yīng)用,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來更大的效益。

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        作者:董帥 李杰 單位:成都市技師學(xué)院(成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

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