自动化信息技术在农业工程中的应用.doc
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1、白春雨1 ,时玲1 ,张亚静1 ,申耀武2 ,张汝坤1(1 . 云南农业大学 工程技术学院 ,昆明 650201 ;2 . 山西农业大学 工程技术学院)摘要 :简要介绍了几种自动化信息技术 (如虚拟仪器技术 、机器视觉技术 、专家系统 、数据挖掘技术 、数据融合技术) 的概念 、特点 ,概述了其在农业自动化领域的应用 ,最后分析了这些技术在农业工程应用中存在的一些共性 问题 ,并指出了这些自动化信息技术在我国农业自动化领域具有广阔的前景 。关键词 :农业工程 ;自动化信息技术 ;应用随着现代科学技术的进步和现代高效农业的不断发展 ,自动化信息技术在现代农业生产过程中不 可替代的地位和作用越来越
2、被人们所认识 。农业自 动化信息技术能够大大提高劳动生产率和增加劳动 舒适性 ,而且随着经济的全球化 ,面临农产品开放进口和市场竞争的压力 ,现代农业只有通过进一步提 高生产率 、降低生产成本和提高产品品质才能生存 。 再者 ,精准农业已成为农业的一个发展趋势 ,精准农 业正是自动化信息技术和人工智能技术在农业生产 系统上的集成应用 。从这些新的需求出发 ,农业生产向着高效率和高精度的机械化 、自动化 、信息化方 向发展是必然的选择 。现将我国现有的几种在农业 中应用的自动化信息技术综述如下 。技术 、传感器技术密切结合 ,共同孕育出的一项新成果 ,是 20 世纪 90 年代计算机系统和仪器系
3、统技术 革命的产物 。以计算机作为仪器的统一硬件平台 , 充分利用计算机独特的运算 、存储 、回放 、调用 、显示 及文件管理等智能化功能 ,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化 ,使之与计算机融为一体 , 构成一台从外观到功能都完全 与传 统硬 件 仪器 相 同 ,同时又充分享用计算机智能资源的全新仪器系 统 。由于仪器的专业化功能和面板控件都是由软件 形成 , 因 此 国 际 上 把 这 类 新 型 仪 器 称 为“虚 拟 仪器” 13 。虚拟仪 器 ( Vi r t ual In st r ume nt atio n , 简 称 V I) 的概念首先由美国国家仪器公司 ( Nati
4、o nal In st r u2 me nt s Co rpo ratio n ,简称 N I) 于 1986 年提出 。虚拟 仪器的特点与传统仪器相比决定虚拟仪器有着绝对优势 (参见表 1) 。1虚拟仪器技术在农业工程中的应用虚拟仪器技术是日益发展的计算机技术 、仪器虚拟仪器与传统仪器特点对比 4 表 1项目传统仪器虚拟仪器仪器定义关键件 功能扩展开放性 价格更新周期 维护费用由厂商定义硬件 仪器功能规模固定封闭的系统 ,与其它设备连接受限 价格昂贵技术更新周期 510 年 开发和维护费用高用户自己定义软件 系统功能规模可通过修改软件进行增减基于计算机的开放系统 ,可方便与外设 、网络及其它
5、应用程序连接 价格低 ,可重复利用技术更新周期 12 年 软件结构大大节省了开发和维护费用目前虚拟仪器技术已成功应用于数据/ 图像采集控制系 统 、GP IB 仪 器 控 制 系 统 、V XI ( V M E e x2t e nded In st r ume nt atio n) 仪器系统以及过程控制 、自 动化等领域 。基于该技术的优势和特点可望在农业工程中获得广泛的应用 ,如美国 Geo matic s 公司于1996 年采用虚拟仪器开发工具 ( L a b V I EW 软件)开发了自动灌溉系统 ,该系统不仅可监视 、控制灌溉 方式 ,还能够记录不同灌溉方式的经济性 ,可有效地降低成本
6、 。美国 Gol dsmit h 种子公司于 1 9 9 7 年利 用虚拟仪器开发工具开发了计算机自动化秧苗分析系统 ( CA SA) ,用于监视秧苗质量和预测在最后发芽 期限 发 芽 良 好 的 秧 苗 数 量 。密 歇 根 工 业 大 学 于1996 年开发了柴油机实验室自动化数据采集与控 制系统 ,中国农业大学于 1999 年开发了免耕精播机虚拟仪器检测系统和苹果分选系统 。精密播种机虚拟仪器检测系统可自动检测常规台架试验中的所有 项目 ,获得所需的各类数据 ,如合格粒距平均值 、落种性能 (合格指数 、重播指数 、漏播指数) 、播种精度 变异系数及种子落地速度等 ,并做到操作界面可视收
7、稿日期 :2005 03 22测试与研究提供了技术基础 。李伯全等 8 利用基于时间序列的动态图像处理技术定量地描述了抛土率 并对抛土率理论模型进行了验证 ,还利用摄像机对潜土逆转旋耕机工作过程 ( 抛土过程) 进行 动态 拍 摄 ,以获得潜土逆转旋耕机抛土过程中土垡的运动 参数 ,为进一步提高逆转旋耕机的性能研究提供了 基础 。d. 农作物生长状态监控运用机器视觉技术对封闭系统中 (如温室 、大棚内) 的作物进行图像采集 , 通过植物的外观来测知封闭系统的环境因素 ,用以 指导环境控制策略 。它实现了监控的非介入性 。的开关 。这些系统 都具 有同 类 系统 不可 比拟 的 优点 5 。机器
8、视觉技术在农业工程中的应用2提高农业生产效率和农业生产自动化程度是农业现代化的根本需要 ,而任何一种农业生产自动化 的实现均有赖于对作业对象的正确识别 。机器视觉 是指用计算机实现人的视觉功能 ,即对客观世界的三维场景的感知 、识别和理解 6 。早在 20 世纪五六 十年代人们已经开始了对机器视觉的研究 。如今机 器视觉在各行各业都获得了广泛的用途 ,如工业机 器人的手眼协调系统 、智能交通领域中汽车牌照的 定位与识别 、闭路保安监控系统 、C T 扫描技术 、水印在线自动检测系统等 。 机器视觉在农业生产领域的研究与应用始于20 世纪 70 年代末 ,当时研究主要集中在对农产品 (如苹果 、
9、西红柿 、黄瓜) 进行品质检测和分级等 。由 于受到当时计算机发展水平的影响 ,检测速度达不到实时的要求 ,处于实验研究阶段 。随着电子技术 、 计算机软硬件技术 、图像处理技术及与人类视觉相 关的生理技术的迅速发展 ,机器视觉技术本身在理 论和实践上都取得了重大突破 ,在农业上的研究与 应用也有了较大的进展 。目前 ,机器视觉技术在农业上的研究和应用主要在以下几个方面 。a . 农业机器人 这种机器人能够利用机器视觉 实现播种 、收割 、搬运等功能 。例如 ,日本北海道大 学 ( U nive r sit y of Ho k kai do ) 的 N . No guc hi 等人研 制了基于
10、 地磁 方 位 传 感 器 ( Geo ma gnetic Di rectio nSe n so r) 和图 像传 感器 ( Ima ge Se n so r ) 的 农业 机 器 人 ,可用于田间自动定位 、自主行走和搬运作业等 。e . 精 准 农 业 ( Preci sio n A gricult ure )如 中 耕服务的杂草识别技术 ,为植保服务的病虫害识别与预报技术 ,以及大型牧场的管理等 9 。 随着近几年来机器视觉在国内外农业工程中的应用 ,相应地出现了许多新的方法和理论与之相融 合 ,为其进一步发展 奠 定了 基础 , 也 取得 了 一些 成 果 ,如水果品质动态检测系统 、
11、自动收获机器人技术等 。但由于我国在这方面起步较晚 ,与国外起步较 早的国家相比仍存在着很多明显的不足 。专家系统在农业工程中的应用3所谓专家系统 ,具体地说 ,就是知识工程师通过知识获取手段 ,将领域专家解决特定问题的知识运 用某种知识表示技术编辑成或自动生成某种特定表 示形式 ,存放在知识库中 ,然后用户通过人机交互接 口输入信息 、数据或命令 ,并借助于数据库等 ,运用 推理机构控制知识库和整个系统工作 ,得到问题的求解结果 10 。因此可以用在农业中代行农业专家 的职责或起一定的辅助作用 ,解决大多数人不能解 决或不能高效解决的问题 。图 1 所示为专家系统最 常见的系统结构 。b .
12、 农产品自动 收获 及产 后 分级 和包 装机 器视觉系统配上收获机构 、行走机构组成的自动收获机械可以进行大面积的农产品收获作业 。随着数字 信号处理技术和高速摄像机技术的快速发展 ,人们开始将动态图像处理技术应用于农产品的产后处理及包装等领域 ,其中最为典型的例子就是水果品质 智能化检测和分级生产线 。该系统主要分为水果输 送系统 、图像采集系统 、计算机视觉系统和水果分级系统 7 。c . 农业机械性能研究与评定在以往对农机具 性能参数的测试研究中 ,很难做到对一些现象的动图 1 专家系统基本系统结构示意图知识库用于存放领域知识 ,在系统中它独立于其它各部分 , 这是专 家 系统 结构
13、的一 个 重要 特征 。推理机构是控制整个专家系统进行工作 、求解问题的机构 ,又称为推理机 、控制机构 ,或叫问题求解器 。解释机 构 专 用 于 向 用 户 解 释 在 推 理 过 程 中“为 什进行数据 、信息或命令的输入以及结果的输出和信息的显示等 10 。专家系统应 用 于农 业 , 国内 外 发 展 均 很 迅 速 。 农业专家系统目前已成为农业信息技术发展中的一个热门话题 。国际上农业专家系统的研究 ,最早始于 20 世纪 70 年代末期 ,当时开发的系统主要是面 向农作物的病虫害诊断 。例如 ,1978 年美国伊利诺 伊大学开发的大豆病虫害诊断专家系统 PL A N T/cd
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- 自动化 信息技术 农业工程 中的 应用
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