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树根检测后扫描线数据如何确定?
借助TRU树木雷达检测系统对树根进行探测,是一种快速、无损的检测方法,检测时无需对地面进行处理,不破坏树木原始生长环境。一般在检测时可根据树木的立地环境,围绕树进行圆周检测或直线检测。立地条件较好,周围宽阔,建议做圆周检测,这样可以比较完整的检测,如果受环境限制,则需要规划直线检测,以尽可能的多检测。如下是圆周检测和直线检测的两种参数确认方法。
2022-12-28 点将科技 175
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MUSES9-HS高光谱相机应用方向
对植物病害和植物胁迫的可靠检测和识别是目前农业领域的一大挑战。现有的标准检测方法通常依赖于农作物学家手动检查作物上可见的症状,还要受限于作物的类型和作物面积的大小(对于许多商业作物来说,面积往往很大),这种监测植物健康的方法既费时又费力。人工检测还依赖于病害或压力表现出明显的症状,而这些症状经常在病害的中后期才表现出来,再通过人工检测或诊断性测
2022-12-13 点将科技 197
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光谱成像相机无人机给农业带来巨大收益
农业无人机上的多光谱成像相机传感器使农民可以更有效地管理农作物,土壤,施肥和灌溉。减少喷洒,肥料,水的浪费,同时增加农作物的产量,对农民和更广泛的环境都具有巨大的好处。多光谱相机遥感成像技术使用绿色,红色,红色边缘和近红外波段来捕获农作物和植被的可见图像和不可见图像。多光谱图像与专门的农业软件集成在一起,该软件将信息输出为有意义的数据。这种土地遥测,土壤和
2022-12-07 点将科技 688
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新型蒸渗仪及其在农田水文过程研究中的应用
摘 要:一台用于测定农田蒸腾蒸发和地下水—土壤水转化的新型称重式蒸渗仪在中国科学院禹城试验站建造完成,并连续数年成功运行。新型蒸渗仪主要有以下特点:(1)蒸渗仪精度0.016mm,可同时准确测量蒸腾蒸发量和地下水对土壤水的补给量与入渗量;(2)蒸渗仪面积3.14m2,深度5m,充分允许农作物根系发育与吸水、土壤水和地下水水分转化、地下水位变化等过程的进行,可以较好的代表大田的情形;(3)蒸渗仪的供
2022-12-07 点将科技 504
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高光谱成像的牛肉丸掺假检测
利用高光谱成像系统采集掺有不同比例猪肉和鸡肉的牛肉丸的信息,对光谱信息进行预处理后建立全波段偏最小二乘掺假含量量预 测模型,而后采用SPA、竞争性自适应重加权算法、联合区间偏最小二乘-竞争性自适应重加权筛选特征波长,建立PLS掺假含量预测模型,以期为牛肉丸掺假快速检测提供参考。
2022-10-26 点将科技 287
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碳中和目标带给我们什么?
9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。这是中国向全球首次明确碳中和的时间点,也是向世界表明坚决履行巴黎气候协定的承诺,更是国内未来绿色发展的动员令。那么,碳中和是什么?以碳中和为目标又能给我们带来什么?碳中和(Carbon Neutr
2022-10-26 点将科技 208
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木结构古建筑现场无损检测技术
一、材料性能检测 材料力学性能现场检测测区或取样位置应布置在构件无缺陷、无损伤且具有代表性的 部位,当构件存在缺陷、损伤或性能劣化现象时,检测报告应予以描述。1.1 木材物理性能检测 1.1.1 木材含水率 每个样品距两端 200mm 处及中部设置测试部位,对于规格材或其他木构件,每个测 试部位的四个面中部测量;对于胶合木构件,应在构件两侧测定每层层板的含水率。设备:
2022-10-26 点将科技 1849
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无人机遥感在生态学中的应用进展
1 无人机遥感的历史和现状1.1 发展历程1916年9月12日, 一架由英国人研制的无线电操控的无人机首次试飞, 标志着无人机发展的开始。到2016年为止, 无人机的发展已经经历了100年的历史。总的来说, 无人机的发展经历了4个阶段[7]:(1)靶机起步阶段(1916—1963年):这个阶段无人机主要在军事领域用于作靶机。(2)初步实用阶段(1964—1990年):无人机技术被应用到越南战争、海
2022-10-26 点将科技 791