CN111982298B - 一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 - Google Patents
一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111982298B CN111982298B CN202010816717.9A CN202010816717A CN111982298B CN 111982298 B CN111982298 B CN 111982298B CN 202010816717 A CN202010816717 A CN 202010816717A CN 111982298 B CN111982298 B CN 111982298B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- temperature
- unmanned aerial
- aerial vehicle
- rice
- image
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 title claims abstract description 42
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 title claims abstract description 39
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 title claims description 4
- 241000209094 Oryza Species 0.000 claims abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000005457 ice water Substances 0.000 claims description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 2
- 238000001931 thermography Methods 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000013075 data extraction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000011982 device technology Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J5/00—Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J5/00—Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
- G01J5/48—Thermography; Techniques using wholly visual means
- G01J5/485—Temperature profile
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D1/00—Control of position, course, altitude or attitude of land, water, air or space vehicles, e.g. using automatic pilots
- G05D1/10—Simultaneous control of position or course in three dimensions
- G05D1/101—Simultaneous control of position or course in three dimensions specially adapted for aircraft
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J5/00—Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
- G01J2005/0077—Imaging
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Radiation Pyrometers (AREA)
- Image Processing (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法,包括以下步骤:1)搭建无人机检测系统:选取无人机、红外摄像头以及控制平台,同时建立相互之间的通信,将摄像头安装在无人机上;2)无人机航线规划:在平台上进行待测区域的规划,选取待测区域;3)确定飞行高度:基于飞行气流不对底面产生影响与照片像素清晰要求确定飞行高度;4)图像温度数据提取:利用红外摄像头进行地面图像的采集,设定采集的相邻图像的重复率在30‑40%之间,随机选取采集到的图像中多块区域,并读取温度,取平均值作为该图像的水稻平均温度,并记录,本发明使得温度检测精度更高,效率更高。
Description
技术领域
本发明涉及一种水道冠层温度检测方法,特别涉及一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法。
背景技术
水稻冠层功能决定着产量与品质的形成,冠层温度反映了水稻冠层各器官表面温度的平均值,与冠层功能关系密切。因此冠层温度也是直观反映水稻品种特性、生长状态的重要指标,探索阐明冠层温度形成的生物学基础及其效应对提高冠层功能,促进优质高产栽培具有十分重要的意义。
近年来,围绕灌溉抗旱等方面对水稻冠层温度进行了一定的研究,但由于水稻冠层温度随着环境变化(例如空气温度、湿度、风速等)而上下波动,很难进行冠层温度方面的直接研究,受限于冠层温度测定方法的效率及准确度,在实际生产中应用还较少。但是,目前随着无人机及热成像技术在农业上的发展,无人机搭载高精度红外测温装置技术,实现了高通量、无损、大面积测定,搭建起水稻冠层温度与生产应用间的桥梁。
针对以上情况,亟需对现有的水稻冠层温度测定技术进行改进,发明一种利用无人机快速监测水稻冠层温度的方法。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法,使得温度检测精度更高,效率更高。
本发明的目的是这样实现的:一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法,包括以下步骤:
1)搭建无人机检测系统:选取无人机、红外摄像头以及控制平台,同时建立相互之间的通信,将摄像头安装在无人机上;
2)无人机航线规划:在平台上进行待测区域的规划,选取待测区域;
3)确定飞行高度:基于飞行气流不对底面产生影响与照片像素清晰要求确定飞行高度;
4)图像温度数据提取:利用红外摄像头进行地面图像的采集,设定采集的相邻图像的重复率在30-40%之间,随机选取采集到的图像中多块区域,并读取温度,取平均值作为该图像的水稻平均温度,并记录。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:(1)通过本发明实现了大面积无损测定;(2)本发明统一了测定时的环境标准,获取数据更有意义;(3)可实现不同生育时期温度检测,有利于水稻全生育期的测定;(4)本发明还提高测试效率。
为了进一步提高检测精度,步骤4)中优先选取水稻区域,读取温度时优先读取穴区温度。
为了降低环境温度的影响,进一步提高检测精度,步骤4)记录温度具体为:预先在地面放置冰水混合物,读取温度时,先读取冰水混合物桶表面的温度T对照,再读取水稻冠层温度T读数,则记录的区域温度应为T水稻=T读数-T对照。
为了降低环境温度的影响,进一步提高检测精度,步骤4)记录温度具体为:读取图像一、图像二显示温度分别为:T1、T2;读取图像一、图像二环境温度分别为:Ta1、Ta2;读取图像一、图像二重叠区域对应位置的显示温度T1-1、T1-2;若T1-1等于T1-2,则记录图像二温度为:T2;若T1-1不等于T1-2,则记录图像二温度为:T2 +(T1-2-T1-1)-(Ta2- Ta1)。
作为本发明的进一步限定,步骤2)无人机航线规划行驶路线采用“S”形。
附图说明
图1为本发明流程图。
图2为本发明中水稻封行前温度读取示意图。
图3为本发明中水稻封行后温度读取示意图。
具体实施方式
实施例
如图1所示的一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法,包括以下步骤:
S1)搭建无人机检测系统:采用ZENMUSE-XT热成像相机(灵敏度< 0.05摄氏度)直接安装至大疆无人机“DJI M210”Inspire 1接口使用,选用DJI GS Pro地面站平台;
S2)无人机航线规划:通过DJI GS Pro 地面站规划飞行路线和拍摄航点;相邻图像的重复率在35%,无人机飞行路线采用“S”型,连续获取图像;
S3)确定飞行高度:根据大疆无人机“DJI M210”说明书,当飞行距离高于10 m时,螺旋桨产生的气流不会对地面产生影响,配合ZENMUSE-XT的飞行高度-像素表,选择飞行高度15 m,此时采集热红外图像的像素可以有效分辨出水稻叶片;
S4)图像温度数据提取:利用红外摄像头进行地面图像的采集,随机选取采集到的图像中多块区域,优先选取水稻区域,并读取温度,优先读取穴区温度,取平均值作为该图像的水稻平均温度,并记录;
为了进一步消除环境温度对冠层温度温度的影响,还可通过以下两种方法来提高检测精度,具体为:
方法一:预先在地面放置冰水混合物,读取温度时,先读取冰水混合物桶表面的温度T对照,再读取水稻冠层温度T读数,则记录的区域温度应为T水稻=T读数-T对照。
方法二:读取图像一、图像二显示温度分别为:T1、T2;读取图像一、图像二环境温度分别为:Ta1、Ta2;读取图像一、图像二重叠区域对应位置的显示温度T1-1、T1-2;若T1-1等于T1-2,则记录图像二温度为:T2;若T1-1不等于T1-2,则记录图像二温度为:T2 +(T1-2-T1-1)-(Ta2- Ta1)。
在实际检测过程中,对于水稻封行前后的温度读取方法也不相同;
封行前:如图2所示,裸地效应显著,尤其是此时行间水面温度,将影响到对于水稻冠层温度的读数;在采集到的热红外图像中随机选取10个点,避开裸地影响,放大图像后每穴选取水稻区域,读取每穴水稻的冠层温度,有效去除此时的裸地效应对水稻冠层温度的影响;
封行后:如图3所示,此时水稻已经封行,不存在裸地影响,按照图像的拍摄高度和分辨率,每处理用5点法选取5个区域面积读取面上冠层温度数据即可。
本发明并不局限于上述实施例,在本发明公开的技术方案的基础上,本领域的技术人员根据所公开的技术内容,不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特征作出一些替换和变形,这些替换和变形均在本发明的保护范围内。
Claims (4)
1.一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)搭建无人机检测系统:选取无人机、红外摄像头以及控制平台,同时建立相互之间的通信,将摄像头安装在无人机上;
2)无人机航线规划:在平台上进行待测区域的规划,选取待测区域;
3)确定飞行高度:基于飞行气流不对地面产生影响与照片像素清晰要求确定飞行高度;
4)图像温度数据提取:利用红外摄像头进行地面图像的采集,设定采集的相邻图像的重复率在35%,随机选取采集到的图像中多块区域,并读取温度,读取温度时,对于水稻封行前后的温度读取方法也不相同,具体为:
封行前:在采集到的热红外图像中随机选取10个点,避开裸地影响,放大图像后每穴选取水稻区域,读取每穴水稻的冠层温度;
封行后:按照图像的拍摄高度和分辨率,用五点法选取5个区域面积读取面上冠层温度数据。
2.根据权利要求1所述的一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法,其特征在于,步骤4)记录温度具体为:预先在地面放置冰水混合物,读取温度时,先读取冰水混合物桶表面的温度T对照,再读取水稻冠层温度T读数,则记录的区域温度应为T水稻=T读数-T对照。
3.根据权利要求1所述的一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法,其特征在于,步骤4)记录温度具体为:读取图像一、图像二显示温度分别为:T1、T2;读取图像一、图像二环境温度分别为:Ta1、Ta2;读取图像一、图像二重叠区域对应位置的显示温度T1-1、T1-2;若T1-1等于T1-2,则记录图像二温度为:T2;若T1-1不等于T1-2,则记录图像二温度为:T2 +(T1-2-T1-1)-(Ta2- Ta1)。
4.根据权利要求1所述的一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法,其特征在于,步骤2)无人机航线规划行驶路线采用“S”形。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010816717.9A CN111982298B (zh) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 |
PCT/CN2021/093800 WO2022033098A1 (zh) | 2020-08-14 | 2021-05-14 | 一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010816717.9A CN111982298B (zh) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111982298A CN111982298A (zh) | 2020-11-24 |
CN111982298B true CN111982298B (zh) | 2021-06-25 |
Family
ID=73435014
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010816717.9A Active CN111982298B (zh) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111982298B (zh) |
WO (1) | WO2022033098A1 (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111982298B (zh) * | 2020-08-14 | 2021-06-25 | 扬州大学 | 一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 |
CN113834281A (zh) * | 2021-09-24 | 2021-12-24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种化霜控制方法、装置及冰箱 |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10234439B2 (en) * | 2012-11-07 | 2019-03-19 | Airscout Inc. | Methods and systems for analyzing a field |
CN105527657A (zh) * | 2016-01-14 | 2016-04-27 | 河海大学 | 基于无人机红外热图像采集的大面积农田作物水分状态监测方法及系统 |
CN106872043A (zh) * | 2017-01-17 | 2017-06-20 | 石家庄高新区天遥航空设备科技有限公司 | 一种土壤墒情监测方法和系统 |
US20180348760A1 (en) * | 2017-05-31 | 2018-12-06 | James Peverill | Automatic Change Detection System |
IL253260B (en) * | 2017-07-02 | 2021-07-29 | Manna Irrigation Ltd | Methods and systems for directing irrigation |
CN108169138B (zh) * | 2017-12-18 | 2020-10-30 | 扬州大学 | 一种利用热红外图像的水稻倒伏监测方法 |
CN108226224A (zh) * | 2018-01-30 | 2018-06-29 | 浙江大学 | 一种基于无人机热成像技术的作物病害监测方法和系统 |
CN109269645A (zh) * | 2018-09-06 | 2019-01-25 | 西北农林科技大学 | 一种基于无人机可见光和热红外遥感的大田玉米冠层温度提取方法 |
CN109444069A (zh) * | 2018-09-13 | 2019-03-08 | 南京农业大学 | 一种基于无人机载主动冠层传感器的水稻氮素营养监测方法 |
CN110057367A (zh) * | 2019-05-08 | 2019-07-26 | 广州知行机器人科技有限公司 | 一种无人机的航线规划的方法及装置 |
CN110210142B (zh) * | 2019-06-05 | 2023-02-28 | 扬州大学 | 一种南方大型灌区水稻实时需水量测算方法 |
CN111307291B (zh) * | 2020-03-02 | 2021-04-20 | 武汉大学 | 基于无人机的地表温度异常检测和定位方法、装置及系统 |
CN111982298B (zh) * | 2020-08-14 | 2021-06-25 | 扬州大学 | 一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 |
-
2020
- 2020-08-14 CN CN202010816717.9A patent/CN111982298B/zh active Active
-
2021
- 2021-05-14 WO PCT/CN2021/093800 patent/WO2022033098A1/zh active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2022033098A1 (zh) | 2022-02-17 |
CN111982298A (zh) | 2020-11-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111982298B (zh) | 一种基于无人机的水稻冠层温度检测方法 | |
Jiang et al. | Real‐time crack assessment using deep neural networks with wall‐climbing unmanned aerial system | |
CN110826549A (zh) | 基于计算机视觉的巡检机器人仪表图像识别方法及系统 | |
WO2022016563A1 (zh) | 一种植保无人机地面监控系统及其监控方法 | |
WO2020093630A1 (zh) | 一种基于多尺度深度语义分割网络的天线下倾角测量方法 | |
US20190339209A1 (en) | A system for detecting crack growth of asphalt pavement based on binocular image analysis | |
CN109446973B (zh) | 一种基于深度神经网络图像识别的车辆定位方法 | |
CN106570485B (zh) | 一种基于深度学习的筏式养殖遥感图像场景标注方法 | |
CN113012150A (zh) | 一种特征融合的高密度稻田无人机图像稻穗计数方法 | |
US11210570B2 (en) | Methods, systems and media for joint manifold learning based heterogenous sensor data fusion | |
Roth et al. | Repeated multiview imaging for estimating seedling tiller counts of wheat genotypes using drones | |
CN104076817A (zh) | 一种高清视频航拍多模传感器自外感知智能导航系统及其方法 | |
CN106651951A (zh) | 一种大气偏振模式检测及航向解算系统及方法 | |
CN111104850B (zh) | 一种基于残差网络的遥感影像建筑物自动提取方法和系统 | |
CN116754076B (zh) | 一种城市复杂三维场景高异质性地表温度的反演方法 | |
CN111860571A (zh) | 一种基于cip数据质量控制的云微粒子分类方法 | |
CN111178438A (zh) | 一种基于ResNet101的天气类型识别方法 | |
JPWO2019044244A1 (ja) | 作物栽培支援装置 | |
CN112163639B (zh) | 一种基于高度分布特征向量的作物倒伏分级方法 | |
CN103942786B (zh) | 无人机可见光和红外图像的自适应团块目标检测方法 | |
CN111192267A (zh) | 一种基于unet网络的多源感知融合遥感图像分割方法及应用 | |
CN115439469B (zh) | 基于无人机的建筑缺陷检测方法、装置及电子设备 | |
CN109767465B (zh) | 一种基于h8/ahi的白天雾快速提取的方法 | |
CN117690045A (zh) | 一种光伏组件缺陷检测和直观定位方法 | |
CN114778476B (zh) | 一种基于无人机遥感的苜蓿棉田土壤含水量监测模型的建立方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |