专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]土壤有机质预测方法、装置、设备及存储介质-CN202111627382.7在审
  • 李丹;王重洋;陈水森;姜浩;贾凯;秦伯雄;陈金月 - 广东省科学院广州地理研究所
  • 2021-12-28 - 2022-05-17 - G01N21/25
  • 本发明涉及土壤有机质分析领域,特别涉及一种土壤有机质预测方法,所述方法包括:获取目标区域的土壤的反射数据以及有机质含量数据,其中,所述反射数据包括若干个波长范围的反射曲线;从所述反射数据中提取目标波长范围的反射曲线,根据所述反射数据以及有机质含量数据,计算所述目标波长范围的反射曲线的光谱区间面积数据;根据所述目标区域的土壤的有机质含量数据以及光谱区间面积数据,构建土壤有机质预测模型,对所述土壤有机质预测模型进行精度评价;响应于预测指令,所述预测指令包括待预测区域的土壤的反射数据,根据所述待预测区域的土壤的反射数据以及土壤有机质预测模型,获取所述待预测区域的土壤的有机质含量数据
  • 土壤有机质预测方法装置设备存储介质
  • [发明专利]一种叶片生化参数检测系统及方法-CN201210291456.9无效
  • 张倩暄;关旭春;崔厚欣 - 北京雪迪龙科技股份有限公司
  • 2012-08-15 - 2012-12-05 - G01N21/27
  • 本发明实施例提供一种叶片生化参数检测系统及方法,所述系统包括:光源模块,用于提供光谱检测所需光线;所述光线包括透射激发光线和漫反射激发光线;夹具模块,用于放置叶片,利用所述光线照射叶片,产生透射光和漫反射;并收集所述透射光和漫反射,传导至光谱仪模块;光谱仪模块,用于接收所述透射光和漫反射,并利用所述透射光和漫反射生成透射光谱和漫反射数据处理模块,用于接收透射光谱和漫反射,利用所述透射光谱和漫反射拼接生成多信息光谱,对所述多信息光谱进行光谱分析从而测得叶片的生化参数数据
  • 一种叶片生化参数检测系统方法
  • [发明专利]颜色匹配方法-CN200880016885.7有效
  • W·克特勒 - 纳幕尔杜邦公司
  • 2008-05-21 - 2010-03-24 - G01J3/46
  • 本发明涉及将基准颜色配方与规定的色调标准相匹配的方法,所述方法包括以下步骤:1)测量色调标准的反射RST;2)从数据库中找出色调标准的配方,所述数据库包含颜色配方和对应的测量的反射RPT;3)计算找出的配方的理论反射RPT;4)计算测量的反射RPT与步骤3中获得的计算的反射RRPT之间的光谱差值ΔR;5)用步骤4中获得的光谱差值ΔR来调整色调标准的反射RST,从而生成所述色调标准的修改的反射RSTM;6)根据修改的反射R
  • 颜色匹配方法
  • [发明专利]一种模糊聚类的茶叶近红外光谱分类方法-CN202010386941.9在审
  • 武斌;周浩祥;武小红;贾红雯 - 滁州职业技术学院;江苏大学
  • 2020-05-09 - 2020-08-28 - G01N21/3563
  • 本发明公开了一种模糊聚类的茶叶近红外光谱分类方法,包括以下步骤:S1,采集茶叶样本的近红外漫反射:用傅里叶近红外光谱仪对茶叶样本进行检测,获取茶叶样本近红外漫反射数据;S2,采用多元散射校正(MSC)方法对S1中的近红外漫反射数据进行预处理;S3,对S2中的近红外漫反射进行降维处理:通过主成分分析(PCA)对采集来的样本近红外漫反射数据进行压缩。本发明与现有的模糊聚类分析方法相比,通过模糊线性鉴别信息提取方法对茶叶近红外漫反射的鉴别信息进行提取,再通过一种Gath‑Geva模糊聚类方法对茶叶近红外漫反射数据进行分类。
  • 一种模糊茶叶红外光谱分类方法
  • [发明专利]针对无光泽颜色标准的颜色配方计算方法-CN201280068234.9有效
  • W.凯特勒;P.耶伦;O.科滕 - 涂层国外知识产权有限公司
  • 2012-11-14 - 2014-11-12 - G01J3/46
  • 本发明涉及一种用于针对无光泽颜色标准的颜色配方计算的方法,所述方法具有下述步骤:A)利用积分球颜色测量仪器以实验方式确定颜色标准的反射R(exp),该反射包括第一反射(SPIN)和第二反射(SPEX),其中在(A1)d/8°几何布局,在包括镜面反射分量的情况下,获得所述第一反射(SPIN),并且在(A2)d/8°几何布局,在排除镜面反射分量的情况下,获得所述第二反射(SPEX);B1)基于已针对镜面反射分量校正的在包括镜面反射分量的情况下以实验方式确定的反射R(exp)计算针对无光泽颜色标准的配方,B2)把已针对镜面反射分量被校正的在包括镜面反射分量的情况下以实验方式确定的反射R(exp)和与有光泽色度的颜色配方数据库的颜色配方关联的反射相比较,并且从所述颜色配方数据库识别与以实验方式确定的无光泽颜色标准的反射R(exp)最接近的存储的反射,以及关联的颜色配方;C)将以实验方式确定的无光泽颜色标准的反射(SPIN,SPEX)的反射数据转换成光泽度值,和D)借助于预先准备的可用着色剂系统的校准曲线将获得的光泽度值转换成消光剂(MAA)的量。
  • 针对无光泽颜色标准配方计算方法
  • [发明专利]融合多波长响应的反射测量方法及系统-CN202210539426.9在审
  • 翁士状;朱睿;王景红;汤乐;潘美静;谭羽健 - 安徽工业技术创新研究院六安院
  • 2022-05-17 - 2022-08-09 - G01N21/31
  • 本发明特别涉及一种融合多波长响应的反射测量方法,包括如下步骤:S100、将被测物体放在物体放置平台上;S200、依次打开多波长光源中不同波长的LED灯,被测物体被照射后形成不同波长的反射响应;S300、响应检测单元接收反射响应并转换成模拟信号输出至微控制单元;S400、微控制单元对响应检测单元输出的模拟信号进行预处理;S500、预处理后的数据通过训练好的神经网络进行光谱反演后输出反射数据。使用多个不同波长的LED灯依次照射物体获得多个反射响应,降低了检测成本且操作简单;通过训练好的神经网络建立反射响应和参考反射的反演模型并将反射响应反演为高光谱分辨率的反射,解决了物体反射的准确高效获取
  • 融合波长响应反射光谱测量方法系统
  • [发明专利]用于测定颜色标准的表面光泽度的方法-CN201280068181.0无效
  • W·克特勒;P·耶伦;O·科腾 - 涂料外国IP有限公司
  • 2012-11-14 - 2014-10-08 - G01N21/57
  • 本发明涉及用于测定颜色标准的光泽度的方法,该方法包括以下步骤:A)用积分球颜色测量仪器实验测定该颜色标准的反射R(exp),其包括第一反射和第二反射,其中该第一反射是在(A1)包括镜面反射分量的d/8-几何参数处得到的,该第二反射是在(A2)不包括镜面反射分量的d/8-几何参数处得到的;和B)通过以下步骤将实验测得的该颜色标准的反射R(exp)的反射数据转化为光泽度值:B1)获取实验测得的包括镜面反射分量(A1)的反射R(exp)和不包括镜面反射分量(A2)的反射R(exp)的反射差ΔR;和B2)借助于之前事先制成的校正曲线确定对应于该反射差ΔR的光泽度值,该校正曲线表示反射差ΔR与在一个或多个光泽度角度测得的光泽度值之间的函数关系
  • 用于测定颜色标准表面光泽方法
  • [发明专利]土壤有机质测定方法及测定系统-CN202210205744.1在审
  • 曹世伟;奚霄松;秦华;宋路奇;韩晓丽;王洁 - 上海园林绿化建设有限公司;浙江农林大学
  • 2022-03-03 - 2022-05-13 - G01N21/31
  • 本发明提出了土壤有机质测定方法及测定系统,样品采集单元用于依据土壤类型和位置采集土壤样品,并采用GPS记录采样位置的信息;高光谱数据测量单元用于对采集的土壤样本进行反射测量,获得土壤样本的反射数据,并存储在所述数据库中;处理器用于剔除反射数据中的异常值,对剔除所述异常值后的土壤样本的反射进行变换,对建模需要的特征波段进行选择;模型构建单元用于构建特征波段的反射数据与有机质含量之间的估测模型本发明应用时,能快速的分析土壤有机质含量,低成本,且能提升分析精度,对于减少数据量,尤其是去除冗余信息起到了很好的作用,能够快速估算土壤中的有机质含量。
  • 土壤有机质测定方法系统

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