常规育种曾对我国作物生产做出重大贡献,但其预见性差、周期长的缺点正不断凸显。新的增产技术途径亟需被利用,生物育种是较佳选择。生物育种有助于培育高产优质、多抗高效和具有优质功能的品种,进而有助于**食品安全、生态安全和健康安全。比如食用菌育种中菌丝表型获取,传统获取方式为尺子量、一杆秤测重,此方式难免出现测量数据的误差以及主观意识主导,而使用基于深度学习技术结合智能技术开发的食用菌菌丝表型分析仪器,以**手工测量的精度快速获取表型数据,并帮助完成数据分析和支持报告打印等。具体功能作用如下: 1、操作简便,易上手:一键即可智能操作计数,操作人员只需稍作培训即可上岗,实现智能的人机交互,从业人员不需要太高学历要求。 2、性能稳定,效率高:基于深度学习技术,结合智能识别算法自动标定,表型精度远**手工标定和手工测量。连续采集较快5秒每个培养皿,设备操作运行流畅、使用寿命长、效率高、一台抵十人。 3、省时省力,智能可靠:一物一码,支持数据追溯。用户通过扫码方式快速定位样品数据和图像采集资料。同时支持导出标准的数据报告,单图像分析结果导出等,可导出 pdf 格式报告,以及 excel 格式的原始数据,满足其他分析需要。 4、解决现实人力资源需求紧张问题:未来智能机械必将代替人力,海南菌丝表型分析仪的出现解决了现实行业生产中劳动力缺失断代与实际生产人力之间的需求矛盾。 5、设备控制与性能: 1)无影照射 高清图像采集 全封闭暗箱,无反光图像采集(隔绝环境光的干扰,消除杂散光在培养皿折射形成的光斑、光环现象),为精确菌丝计数提供*的光影条件。设备支持采集样品正面高清图像,每个样品支持多次采集。 2)上下光源,可单独控制 采集图像时,可根据实际情况进行上光源、下光源设置,满足不同的拍照效果。圆形结构的打光方式,让光照更均匀,同时光照亮度可调控。 3)支持自动白平衡,曝光率调节 图像1600万像素,通过拍照可清晰采集图像,满足表型特点采集需求。相机支持自动白平衡、曝光率调节。 设备适用范围 一般主要用于食用菌的菌丝图像采集,特殊需求下也可以用于较小的子实体样品图像采集。本设备可获取的菌丝表型数据包含:菌丝内置轮廓识别,周长、面积、长轴、短轴等表型识别。 以上仪器由海南研发,除以上仪器外,还研发了食用菌育种过程中需要使用的系列产品,实现从食用菌菌丝到子实体全过程的生长监测、表型获取、数据分析与存储等。相关产品包含但不限于:食用菌菌丝表型分析仪、智能育种出菇箱、子实体表型分析仪、光谱分析仪。
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食用菌种类繁多,形态各异,大小不一。不同种类的食用菌形态差异很大,但都是由营养菌丝(简称菌丝体)和繁殖菌丝(简称子实体)两部分组成。那么菌丝与菌丝体形态有什么关系呢?下面跟着小编一起来看看吧。 在这里小编先说一下菌丝和菌丝体分别是什么?菌丝是食用菌的营养器官,呈绒毛状,它们生长在土壤、林木及枯枝落叶基质中,分解吸收营养物质、水分、无机盐类和有物质,供给自己生长发育需要。菌丝体是生
随着成像技术的不断进步,目前深度学习方法在图像分类方面具有突破性的表现,在植物生长监测方面也受到广泛关注。但是,植物生长的注释仍然是植物监测中一个具有挑战性的方面。接下来种图家小编带着大家一起了解一种基于图像与深度学习的植物生长监测技术,包括对植物生长监测和基于图像表型技术的简要介绍。据小编所知,这种植物生长监测育种箱包括环境模拟、生长状态、环境曲线三大部分。其中在环境模拟部分,可以根据实验需求制
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FScan2000利用深度学习和图像分析技术对鱼类表型分析提供简单、和标准的工具,包括表型扫描箱和分析软件二部分组成。该工具实现了鱼类常见形态表型的获取,并提供个性化表型开发定制开发服务。设备特征总结:采集环境统一:独立箱体和360度稳定光源,扫描环境一致多通路扫描:多角度拍摄,背侧部图像同步获取表型分析简单:拍照即分析,形态关键点和表型的自动测量操作过程:
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