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]一种基于临界氮浓度预测水稻植株器官氮含量的方法-CN201410318855.9有效
  • 汤亮;常瑞佳;刘蕾蕾;朱艳;曹卫星 - 南京农业大学
  • 2014-07-04 - 2017-04-05 - G06F19/00
  • 本发明公开了一种基于临界氮浓度预测水稻植株器官氮含量的方法,包括根据田间试验建立水稻地上部和各器官的临界氮浓度稀释曲线、地上部最大氮浓度曲线、各器官的最小氮浓度曲线、RiceGrow水稻生长模型;根据RiceGrow水稻生长模型模拟得到地上部和各器官干物重、土壤供氮量;确定水稻植株的最大需氮量和潜在需氮量,以及各器官的潜在需氮量;确定植株实际吸氮量;确定穗分化之前氮素在营养器官间的分配以及穗分化之后氮素在生殖器官和营养器官的分配与转运;根据氮累积量预测水稻地上部和各器官的氮含量。本发明方法充分考虑土壤供氮量、植株对氮素的需求与分配以及转运的特点,能够准确预测水稻植株器官氮含量及其动态变化。
  • 一种基于临界浓度预测水稻植株器官含量方法
  • [发明专利]一种植物三维点云分割方法及系统-CN202010475872.9在审
  • 温维亮;苗腾;郭新宇;吴升;卢宪菊 - 北京农业信息技术研究中心
  • 2020-05-29 - 2020-10-13 - G06T7/11
  • 本发明实施例提供一种植物三维点云分割方法及系统,该方法包括:分割出目标植株三维点云中的茎点云;将目标植株三维点云从全局坐标系转换到局部坐标系;提取出目标植株中每一非茎器官的最高点,并将每一非茎器官的最高点分别加入对应的初始非茎器官点集中;从初始茎点集和每一初始非茎器官点集中选取出每一待分割点对应的目标集,并将每一待分割点加入到对应的目标集中;根据最优茎点集和每一最优非茎点集,获取目标植株中的茎和每一非茎器官。本发明实施例可实现植物植株中茎秆、叶片、雄穗和雌穗器官的三维点云分割;并且对于器官密集的场景,也能进行高精度的分割。
  • 一种植物三维分割方法系统
  • [发明专利]基于植株几何形态特征的碰撞检测方法-CN201210124808.1有效
  • 赵春江;郭新宇;秦铨;肖伯祥;郭小东 - 北京农业信息技术研究中心
  • 2012-04-25 - 2012-09-19 - G06T17/00
  • 本发明公开了一种基于植株几何形态特征的碰撞检测方法,包括以下步骤:S1:根据植株器官形态特点确定植株器官模型对应的轴向或非轴向包围盒类型;S2:对整株模型进行空间分割,构造轴向包围盒进行相交测试,获得植株器官的可能交叉区域;S3:对植株器官的可能交叉区域内的叶片,逐对对叶片对的叶尖和叶边缘执行面元检测,确定叶片交叉状态;S4:对可能交叉区域内的叶片构造非轴向包围盒层次树,执行相交测试;S5:对相交叉的包围盒内的网格执行三角测试,根据测试结果是否有交叉判定网格对应器官是否交叉。本发明所述方法能够快速准确地对植株三维模型中不合理的穿透交叉部位进行定位,便于对植株模型进行修正和高精度仿真。
  • 基于植株几何形态特征碰撞检测方法
  • [发明专利]一种植株器官分离方法及系统-CN201910135760.6有效
  • 张永恩;许世卫;邸佳颖;王强;王盛威;刘佳佳;郭树涛 - 中国农业科学院农业信息研究所
  • 2019-02-25 - 2020-08-04 - G06T7/55
  • 本发明公开一种植株器官分离方法及系统。该分离方法包括:获取每个摄像机拍摄的待测植株图像;获取每个摄像机视角下的三维点云;将所有三维点云统一至全局坐标系进行拼接,得到初始的待测植株三维点云;将初始的待测植株三维点云投影至全局坐标系的OXY平面,得到待测植株二维投影点图像;利用植株图像区域分割模型定位二维投影点图像中待测植株的茎干和叶片区域;根据三维点云与全局坐标系中投影点的对应关系,获得初始的待测植株三维点云中待测植株茎干点云区域和叶片点云区域;利用K均值聚类算法进行待测植株器官点云分割,得到待测植株每个器官对应的三维点云区域。本发明能够避免数据拼接时出现盲区,提高植株器官分离的精度。
  • 一种植株器官分离方法系统
  • [发明专利]一种基于植物光照图像的植物生长状态识别方法-CN201810041037.7有效
  • 高万林;张琛驰;仲贞;赵龙;王敏娟 - 中国农业大学
  • 2018-01-16 - 2020-08-14 - G06T7/00
  • 本发明提供一种基于植物光照图像的植物生长状态识别方法,包括:通过提取采集到的植物长时间连续变化图像的深度信息和植物的光照信息,结合土壤特性信息,获取植物的植株坐标并将所述植物的植株坐标数据标准化,构建基于植株器官集群的条件随机场模型,并采用训练样本进行训练,得到植株器官变化状态训练的识别模型,最终根据待识别目标植物的样本特征,利用该识别模型,诊断检测植物生长状态变化趋势。本发明能够提高对植物植株图像数据和环境数据,以及对土壤的种类、营养含量及光照强度色度等各项环境参数的辨识度,从而能够准确判定各植株器官的生长状态。
  • 一种基于植物光照图像生长状态识别方法
  • [发明专利]一个花椰菜器官发育调控miRNA序列及其应用-CN201710872496.5有效
  • 王春国;李慧;陈成彬;宋文芹 - 南开大学
  • 2017-09-25 - 2021-02-05 - C12N15/113
  • 本发明公开了一个花椰菜器官发育调控miRNA序列及利用上述序列培养高植株、少分支转基因植物的方法,它包括如下步骤:(1)花椰菜总DNA提取;(2)花椰菜miRNA‑1前体的扩增;(3)花椰菜miRNA‑结果显示,转基因植物植株高度显著高于野生型;转基因植物植株茎分支数显著少于野生型;本发明公开的miRNA序列及其利用序列培育高植株、少分支转基因植物的方法对于揭示miRNA在花椰菜器官发育中的调控机制,进而采用基因工程手段干预植物器官发育进程,培育符合育种目标的高植株、少分支作物或经济植物具有重要价值。
  • 一个花椰菜器官发育调控mirna序列及其应用
  • [发明专利]一种调控植物组织或器官凋亡的方法及其专用表达载体-CN200510077616.X无效
  • 肖兴国;孙晓红;曹克浩;王志林;韩晓红 - 中国农业大学
  • 2005-06-21 - 2005-11-23 - C12N15/82
  • 本发明公开了一种调控植物组织或器官凋亡的方法及其专用表达载体。本发明所提供的调控植物组织或器官凋亡的表达载体,是含有胞嘧啶脱氨酶基因表达盒的植物表达载体,所述胞嘧啶脱氨酶基因表达盒包括植物组织特异性启动子,胞嘧啶脱氨酶基因和终止子。调控植物组织或器官凋亡的方法,是将该调控植物组织或器官凋亡的表达载体导入植物细胞、组织或器官中,筛选得到可表达胞嘧啶脱氨酶基因的转基因植株,利用5-氟胞嘧啶诱导转基因植株的目标组织或器官凋亡。本发明的调控植物组织或器官凋亡的方法,使人们能够根据自己的意愿随时、定向、彻底地除去不需要的植物或作物的某一器官或组织而保留所需要的部分,并且对所保留的所需要的部分不产生负作用。
  • 一种调控植物组织器官方法及其专用表达载体
  • [发明专利]一种澳洲坚果花期调控及杂交授粉方法-CN202111280151.3有效
  • 蔡元保;杨祥燕 - 广西壮族自治区亚热带作物研究所(广西亚热带农产品加工研究所)
  • 2021-11-01 - 2023-03-24 - A01H1/02
  • 本发明一种澳洲坚果花期调控及杂交授粉方法,母本植株开花前剪除掉部分叶片,同时施加灌根液,可以促进母本植株开花,使母本植株的花期提前到来;在母本植株喷施添加了赤霉素的催花剂,催花剂中的赤霉素主要促进花器官发育,使母本植株的花期提前到来;催花剂中加入了维生素C、氨基酸原粉,避免营养不足导致的杂交座果率低的问题;催花剂中还加入了海藻酸钠,有助于增强母本植株对催花剂中的赤霉素的吸收;在母本植株喷施添加了赤霉素的催花剂的同时,还在夜间进行光照控制,促进花器官发育;不同品种澳洲坚果的花期有所差异,本发明通过多种途径使母本植株的花期提前到来,从而使不同品种的花期一致,给澳洲坚果杂交育种带来了极大便利。
  • 一种澳洲坚果花期调控杂交授粉方法
  • [发明专利]北五味子体细胞胚发生和植株再生方法-CN200610009782.0无效
  • 李成浩;杨传平;刘桂丰;牛遇达;赵波;韩君 - 东北林业大学
  • 2006-03-08 - 2006-08-16 - A01H4/00
  • 北五味子体细胞胚发生和植株再生方法,它涉及一种细胞胚发生和植株再生方法。它解决了目前北五味子无性繁殖法培育周期长、成活率低、再生植株的遗传性状不能保持与母本一致的问题。其方法是:(一)切取优良北五味子个体营养器官预处理;(二)培养营养器官;(三)体细胞胚继代培养;(四)培养胚性愈伤组织得到发芽的体细胞胚;(五)培养得到完整的再生植株;(六)再生植株土壤移栽培养,即得到北五味子苗木本发明体细胞胚发生取材范围广,繁殖速度快,增殖倍数高,成活率高达80%以上,而且本发明可大量生产与母本具有相同优良性状的再生植株
  • 五味子体细胞发生植株再生方法

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