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病虫测报工具箱

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病虫测报工具箱相关的资讯

  • 当传统病虫害测报遇上人工智能,到底孰能胜出
    农作物病虫害一直是农业生产管理中的一大难题,严重的虫灾不仅会造成经济损失,还会导致农药的加量使用,进而增加食品安全问题发生。但随着社会的进步,人工智能、物联网等先进技术广泛应用农业领域,也推动了病虫害测报的改革。 那么在病虫害测报工作中,到底是人工下沉一线测报更准确,还是人工智能更胜一筹?今天,我们来进行一次全方位的分析与对比:传统VS人工智能对比图 可以看出,无论是在作业效率还是节省成本方面,科技的力量都远超传统人工作业。 托普云农作为国内先行的数字农业综合服务商,有着深厚的植保业务基础。多年来,托普云农深挖植保测报痛难点,自主研发了农作物病虫害监测预警系统,立志改变当下测报效率低下的局面。这套系统不仅充满了科技的“味道”,更广泛应用于全国29个省份,成效显著。 其中,坐标宿迁市的农作物病虫害监测点近期也已陆续验收,以科技力量加速提升了当地农业病虫害测报能力。宿迁监测点实景图 想要全面提升病虫害测报能力,当然不能仅仅依靠硬件设备。整个病虫害监测系统由软件应用平台和智能硬件装备组成。布设于田间的虫情测报灯、益特性诱测报系统、气象监测站等智能装备尽职尽责充当“农田护卫”,实时、准确地记录着田间病虫状况、作物生长情况、灾害情况、土壤墒情、田间环境等重要数据,工作人员通过云平台或手机就能实时查看上述参数,以便及时做好日常监测和预警测报。 其中,不得不提的就是系统的图像识别技术。以往人工测报需要走进田间地头,反复记录与更新数据,再进行上报。但这个农作物病虫害监测预警系统轻松解决了以上难题。通过图像识别,可以实现对每个虫体的高清拍摄,一张张虫子的“证件照”会自动上传至云平台。查看虫体的同时还能分析出虫体的类别,辅助工作人员进一步分析决策。目前,系统已经可以识别一二类害虫100余种,准确率达90%。 整套测报系统的成功应用,不仅解放了植保人员的“双手”,降低了基层测报人员的工作强度,更提升了宿迁病虫害的防治效率以及科学化决策的水平,从源头有效控制病虫灾害,推动农民增收和农业的可持续发展。
  • 托普云农智能虫情测报灯再夺全国病虫害识别冠军
    7月7日到10日,由全国农业技术推广服务中心主办的“2024年全国秋粮重大病虫害发生趋势会商会”在四川眉山召开。浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称“托普云农”)应邀参与本次会议进行智能化监测设备现场展示和比试,自主研发的TPCB-III-C 7.0 PLUS智能虫情测报灯分别在灯下诱集昆虫识别获得第一名、标样昆虫识别环节获得第一名,最终荣获综合识别准确率第一名。这是继2023年托普云农参加此项目比试荣获第一之后,再次收获佳绩。伴随信息化的不断推进,大数据、物联网、人工智能技术的广泛应用,新技术在植保领域应用逐步拓宽。为解决基层测报费人力、效率低且实时性差等难题,托普云农潜心钻研,自主研发智能虫情测报灯。2012年至今,历经五代硬件升级,五代算法升级,从特征识别法过渡到深度学习法,由单一水稻虫害扩充到多种农作物主要虫害,针对水稻、玉米、小麦、棉花、大豆等多种农作物,实现了草地贪夜蛾、草地螟、粘虫、稻纵卷叶螟、二化螟、玉米螟、棉铃虫等包括国家一类农作物害虫和省级二类农作物害虫在内的134种农、林业趋光性害虫的识别,并随着技术的更迭,可识别种类和准确率还在快速提升。 托普云农智能虫情测报灯凭借优异的性能和稳定的识别效果,托普云农智能虫情测报灯屡获殊荣,入选浙江、河北、云南、江苏等多地省级重点推荐植保产品;托普云农参与完成的“水稻主要病虫草害智慧识别和防控技术装备研发应用”荣获2023年度广东省科学技术奖科技进步奖一等奖;“主要粮食作物重大害虫绿色防控关键技术研究与应用”项目荣获全国农牧渔业丰收奖农业技术推广成果奖。并拥有6项发明专利,8项软件著作权,18项新型实用专利,3项外观专利,被写入科研论文2次,服务覆盖全国30余个省级行政区。这些荣誉不仅是对产品技术的认可,也是对托普云农在植保测报领域不断创新和提升的高度赞誉。托普云农图像识别技术在植保方面的应用精准预报是科学有效防控病虫危害,实现“虫口夺粮”,保障粮食安全的关键举措。作为深耕智慧农业领域的先行企业,托普云农将继续秉承“用科技改变传统农业,用服务缔造美好生活”的使命,持续迭代提升智能化监测预警技术,为植保防灾减灾提供有力支撑,为国家粮食安全、农业现代化贡献力量。
  • 林业有害生物防治中心测报点监测设备项目配置清单
    林业有害生物防治中心测报点监测设备的搭建为我国的森防工作提供的了更加科学高效的工作方式,不仅提升了森防效果,还能应用现代农业物联网技术观察研究植物病害与虫害,从而改善植物有害生物的防护工作。森林是十分重要的资源不仅为人民提供清洁的水源、空气, 储存碳汇,为工业和社区提供木材、矿产、石油和天然气等资源,还发挥着巨大的社会效益,是民众的绿色公共财产。 林业有害生物监测预警工作是森防工作的基础,及时准确的监测预报能为有效指导林业有害生物防治提供可靠的依据,是推动无公害防治、实现持续减灾御灾的重要手段和有效措施。为此,托普云农有针对性地向广大植保及相关林业部门推出林业有害生物监测预警解决方案清单,希望能够为大家提供参考。更多详细产品信息请登陆网站http://www.top17.net/具体可来电咨询:0571-86056609 86059660 86823770分类名称型号数量监测预警平台物联网林业平台管理监控软件TP-WLW-PC1智能林业手机APP平台软件(安卓手机系统)TP-WLW-MB1墒情及气象远程监测(在线型)NL-GPRS-1不带苗情摄象头4虫情远程监测(在线型)TPCB-II-C7.0PLUS4益特IT智慧性诱测报系统TPXY-S 4.04苗情灾情远程监测(在线型)海康4智能孢子捕捉系统TPSQ-BZ4办公设备台式机扬天M4000q1笔记本联想(Lenovo)V151扫描仪惠普HP G40501彩色打印机爱普生(EPSON) L41581投影仪爱普生(EPSON)CH-TW6501传真机兄弟(brother) FAX-28901实验仪器病虫调查统计器TPTJ-42测报工具箱III2昆虫检疫工具箱DU-80007A2植物检疫工具箱DU-80006A2标本采集工具箱DU-8000A2标本制作工具箱DU-80008A2线虫分离器TPXC-3A2叶片虫斑面积测量仪YMJ-CH2植物病害检测仪TPH-II2标本盒标准1000执法装备数码相机标准5摄像机标准5录音笔标准5手套标准20对讲机标准5杀虫防治设备诱虫黄板中号10000盒式诱捕器盒式500防护服TOMTX100喷雾器电动50太阳能频振式杀虫灯TPSC3-3100树木检测的设备 树木生长锥TPSZ-1(40CM)1树木无损检测探伤仪TOP-9001树木水分测定仪ESH351树木X光机HY-10901树木病害检测仪TPH-II1树木营养测定仪TYS-4N1树木叶绿素测定仪TYS-B1树木根系分析系统GXY-A1稳态气孔计TPQK-1000 1树木叶面积测量仪YMJ-B1叶片厚度仪YH-11树木蒸腾速率测定仪TPZT-10001树木茎流仪TPJL-10001树木生长锥TPSZ-1(40CM)1树木冠层分析仪TOP-13001线虫分离的设备线虫分离器TPXC-3A1地下害虫调查淘洗机TX-10KG1项目清单来源:托普云农 现代以来,许多国家都设置了国家森林这种土地保护和管理类型,作为重要的国土生态安全屏障和重要资源的储备地。在这些国家,国家森林成为了自然保护地不可或缺的重要组成部分,在生态保护和森林资源可持续利用方面发挥着不可替代的作用。为了保护国家森林植物安全,各地纷纷搭建了林业有害生物防治中心测报点监测设备,应用现代物联网、大数据技术更加的全面系统提升森防的监控强度,提升森防效果的工程。林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设项目:http://www.tpyn.net/downshow_94.html
  • 仕富梅新一代ServoCal标定气体工具箱确保现场标定快捷、方便、经济
    仕富梅新一代ServoCal标定气体工具箱为工程师进行分析仪标定提供了一个简单经济的解决方案。 尽管该产品是为满足仕富梅产品的质量要求而设计,但与此同时它也非常适合其他品牌的分析仪的使用。ServoCal 工具箱由装有特殊标定气体的112升铝气缸和单独固定流量调节器构成,并由牢固的携带箱包装,以便于运输。 便携、轻巧以及公文包式设计可以实现方便、快捷和安全的现场标定,且不需要起重装置、手推车或外部存储。 ServoCal产品兼容所有主要制造商的标定器,具有很长的寿命且在使用时不需要复杂的工具。尽管重复充装钢瓶可实现全世界范围的快速运送,但是非重复充装的钢瓶设计可以免除支付租金或可充钢瓶的快递追踪。空瓶很容易在现场回收,减少了不必要的运输和管理成本。 ServoCal 工具箱为客户提供物流优势,包括储存在某一处以便气体管理,单独或是在产品前运输到试运行的地点,或直运给工程师以减少从仓库收件的时间和成本。 该产品通过2008年的ISO:9001的质量认证,所有ServoCal气体混合物均按照NIST 或NPL空气比释动能标准制造。全系列的气体标定气已能够下订单购买,其中包括氮气,氧气,一氧化碳,二氧化碳,一氧化二氮以及甲烷。
  • 内蒙古全区农作物重大病虫疫情监测预警能力提升现场观摩会召开,『托普技术』惊艳塞北
    7月26日,内蒙古全区农作物重大病虫疫情监测预警能力提升工作现场观摩会在兴安盟科右前旗居力很镇红鑫种植专业合作社召开,全国农业技术推广中心测报处姜玉英副处长、中国农业科学院植保所江幸福研究员、自治区植保植检站白音站长、全区12个盟市植保植检站站长、测报人员以及前旗农牧业和科学技术局等100余人参加了会议。与会人员先后观摩了 "四情"监测物系统展板、农作物病虫害实时监控物联网设备、以及远程实时监测平台设备运行室。浙江托普云农科技股份有限公司作为技术支持方受邀参加。 观摩会上,前旗农业技术推广中心植保站汪丽军副站长详细的讲解了"四情"监测物联网系统在开展病虫害预测预报,及时发现草地螟越冬代成虫蛾峰中发挥了重大作用,实现了精准测报,精准指导虫害防治,控药减害,虫口夺粮,助力了种植业质量提升。 汪站长还介绍了虫情信息自动采集传输设备,该设备是新一代图像识别式虫情测报工具,在无人监管的情况下,自动完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输、收集、识别等系统作业,并实时将环境数据和病虫害数据远程上传至托普智慧农业云平台,在平台上实现自动识别计数,对虫害的发生和发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情测报及标本采集的需求。 最后,与会领导还观摩了远程实时监测平台设备运行室,在大屏幕上可以一目了然的查看农林气象数据、虫情监测数据、苗情状况、虫情状况、病害状况以及全方位视频监控信息。 据了解,本次观摩会现场涉及到的设备以及系统均由浙江托普云农科技股份有限公司提供,托普云农做为业内资深的智慧农业解决方案服务商,不仅在病虫疫情监测方面有着过硬的技术与服务,在水肥一体化、智能温室大棚系统等智慧农业解决方案均有国内领先的实力。本次观摩会,托普云农副总经理陈曦出席会议并做了“关于植保信息化监控预警系统”的报告,令现场人员获得不小的启发。 观摩会后,全国农业技术推广中心姜处长,自治区植保植检站白音站长给予了高度的评价和充分的肯定,科右前旗标准化生产—智能虫情监测示范区借助托普云农出品的解决方案及配套系统,成功解决了该区域内的病虫害监测问题,为周边辐射地区提供了一个良好的带头示范作用!为响应“科技兴农”、“质量兴农”做了有效保障,对推动科右前地区,乃至内蒙古地区的“乡村振兴”战略实施有深远影响!
  • 四川财政打开政策“工具箱” 绿色采购等措施支持碳达峰碳中和
    近日,财政厅印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作实施意见》(以下简称《实施意见》),打开财政支持“双碳”工作的政策“工具箱”,构建有利于促进资源高效利用和绿色低碳发展的财税政策体系。《实施意见》明确,重点支持绿色低碳优势产业高质量发展、构建清洁低碳安全高效能源体系、推进低碳交通运输体系建设、节能降碳增效和资源节约利用、提升城乡建设绿色低碳发展质量、推动绿色低碳关键技术研发应用、生态碳汇能力巩固提升、完善绿色低碳市场体系建设等8个方面。在支持方式上,政策“工具箱”将充分打开。《实施意见》提出综合运用财政资金引导、税收调节、多元化投入、政府绿色采购等政策措施做好财政保障工作。财政资金引导方面,统筹安排产业发展专项资金、省级投资基金、地方政府债券资金,引导各类社会资本聚焦绿色低碳优势产业,推动企业有效投资超过万亿元,着力培育30—50家重点企业成为全国有影响力的行业龙头企业,打造具有全国影响力的绿色低碳产业集群。税收调节方面,全面落实好现行环境保护税、消费税、车船税、车辆购置税、增值税、企业所得税等法律法规政策中有利于支持绿色发展的政策措施,例如针对资源综合利用企业所得税的优惠政策。多元化投入方面,整合优化省级产业发展投资引导基金,设立绿色低碳产业发展引导基金,争取国家绿色发展基金更多投资省内项目。对绿色信贷年度新增贷款额全省排名靠前的银行机构,以及向国家绿色发展基金投资项目提供配套贷款的银行机构,省级财政将给予适当奖励。政府绿色采购方面,加大新能源汽车政府采购力度,全省新增和更新的公务用车原则上采购新能源汽车(特殊地区、特殊用途除外),优先采购提供新能源汽车的租赁服务。
  • 检测工具箱中添加内置工作通道内窥镜的3个原因
    商业航空公司飞机的起飞时间要严格遵守时刻表中的安排。但是,只有在飞机检测如期进行的情况下才能做到这一点,而且要做到这点,首先要为检测团队配备合适的视频内窥镜或管道镜等检测设备。本文将会探究为检测工具箱添加内置工作通道内窥镜的3个原因。使用高度柔性工具快速找回异物碎片在飞机检测过程中,螺母和螺栓之类的小物件可能会随时掉入发动机中。这些不需要的物件通常被称为异物碎片(FOD),而且商业飞机的检测人员需要尽快找回这些异物碎片。使用即需即用的内置工作通道工业内窥镜,可以轻松地找回异物碎片。IPLEX NX工业视频内窥镜的内置工作通道工业内窥镜是一种多功能检测解决方案,其标准配置包含六个使用便捷的抓取工具:鳄口式、套取式、吊兰式、抓取式、磁吸式、挂钩式。如果标配工业内窥镜性能下降,可以迅速换用RVI备份设备飞机发动机对于插入工具来说可谓是恶劣的环境,因为发动机内充满了钢制和陶瓷制的坚硬边缘,而插入工具需要在这种狭窄的空间游走,完成检测工作。现实情况是,您用于检测的标准工业内窥镜会随着时间的推移而受到磨损。使用时间越长,损坏的可能性就越大。如果在检测过程中,工业内窥镜突然发生故障,最坏的情形就是没有备份设备。那么要如何应对这种情况呢?只需要带上内置工作通道工业内窥镜。内置工作通道工业内窥镜通常被视为特殊工具,即一种专用于捡拾异物碎片或检测通道的工具,它们也可以用于标准的工业内窥镜检测。内置工作通道工业内窥镜不仅具有与标准插入工业内窥镜相同的功能,而且通常还会处于更好的状态,因为一般来说检测人员很少使用它。为了降低成本,您甚至可以在常规检测和特殊检测时都使用它。符合人体工程学的要求,可以有效地完成工作飞机检测人员需要在狭窄的地方操控内窥镜,因此他们的设备需尽可能地符合人体工程学的要求。问题是,在使用常规工作通道内窥镜进行检测时,由于参与操作的组件太多,给人的感觉就像是一种平衡表演。为了说明这点,这里为您描述使用常规内窥镜取出异物碎片的情形:检测人员右手拿着抓取工具驱动器。左手控制插入管在检测区域的移动情况。他们还要腾出一只手,操控屏幕,并截取图像。但是,又如何做到呢?检测人员的手不够用。使用了正确的工具,可以显著提高效率和生产率。现代的内置工作通道内窥镜提供了便于检测人员更加舒适地进行操控的功能,IPLEX NX视频内窥镜的内置工作通道内窥镜配备有一个宽大的LCD屏幕,您不仅可以轻松观察屏幕的内容,还可以将屏幕拆下来,将其挂在一个方便操控的地方。这款内置工作通道内窥镜还配备了一个轻巧的遥控器,可使您从舒适的位置控制屏幕。奥林巴斯IPLEX NX视频内窥镜内置工作通道内窥镜符合人体工程学的要求,可舒适地操控设备,从而有助于操作人员集中精力完成检测工作。遥控器也可与驱动器方便地联结在一起。将驱动器和遥控器握在同一只手中,可以快速换用这两个装置,与此同时使用另一只手操控插入管。这种现代化设置有助于减轻手腕疲劳,并提高检查效率。
  • 智能性诱测报系统化身“良田卫士”,助力“虫口夺粮”攻坚战
    2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,“十四五”开局,全面建设社会主义现代化国家新征程开启,毫不放松抓好粮食生产,再夺粮食丰收意义重大。今年农作物重大病虫害呈偏重发生态势,防控任务艰巨。  为抓好农作物重大病虫害防控,3月3日,农业农村部印发《关于做好2021年粮食稳产增产工作的指导意见》,实施“防病虫抗灾害夺丰收”、“监测预警保丰收”等五大行动,奋力夺取全年粮食丰收。不难看出,病虫害防治工作已经成为农业生产的重点解决问题。  病虫害预测预报是开展防治工作的基础,性诱测报技术是近年来国家倡导的绿色防控技术,目前针对病虫害防治的性诱测报工具已开始普及,但市场上现有性诱测报存在重复计数、虚假预警的痛点,仍需人工到现场确认,费时费力。  为顺应绿色植保的发展方向,提高性诱测报的专一性、准确性,托普云农研发了益特IT智慧性诱测报系统,助力性诱测报工作的科学开展。益特IT智慧性诱测报系统是一款将人工智能、物联网信息技术和传统害虫性诱捕器相结合的测报系统,可以在保障环境安全的同时,与其他防治技术兼容,显著提高农产品质量。  益特IT智慧性诱测报系统通过利用AI图像识别算法,创新研发了将诱虫照片与AI识别数量相互验证的计数方式,有效解决了传统性诱测报误报、误计数、虚预警的痛点。系统由软硬件两部分组成,通过线下数据采集,线上APP可实时远程查看虫情数据和诱虫图像列表,利用AI算法技术自动识别数量并生成虫情数量折线图,可自定义时间范围查看诱虫趋势,有效监测预警重大虫情灾情,通过App远程查看设备运行状态,为解决监测预报zui后一公里难题提供保障。  截止目前,系统已支持草地贪夜蛾、稻纵卷叶螟、二化螟等多种害虫识别,其中草地贪夜蛾和二化螟识别率达到90%以上,可以及时监测虫情灾情,有效开展防治工作。例如,针对草地贪夜蛾这一世界性的重大迁飞性害虫,性诱测报系统采用的草地贪夜蛾诱芯功能突出,结合人工智能算法与信息化管理平台,可远程测报草地贪夜蛾的虫情情况,助力实现更高效的虫情灾情防治,具有广泛的应用推广价值。  目前,“虫口夺粮”阻击战正在全国各地开展,织密绿色防控网确保粮食安全迫在眉睫。面对病虫害防治的新需求,托普云农将大力发展现代农业科技,持续开发建设更加完备的农业害虫预测预报体系,为病虫害防治提供智能解决方案,为国家粮食安全提供技术支撑!
  • 院士呼吁加强农作物病虫害监测预报
    p   “去年6月粘虫高发时,一盏探照灯一个晚上可以捕获1万只,整个华北向东北迁飞的粘虫超过1000万只。”19日,在南京农业大学举行的第四十期全国农作物病虫测报技术培训班上,迁飞性害虫的数据令人触目惊心,中国工程院院士吴孔明、康振生等专家呼吁,应建立昆虫雷达、高空灯、地面灯、食诱剂等结合的联防联治网络,从化学防控向绿色防控转变。 /p p   与本地害虫相比,迁飞性害虫对农业生产的威胁更大,监测预警难度更高。南京农业大学植保学院书记吴益东表示,如果天公作美,害虫乘风而行,一夜之间就可以迁移几百公里。传统的害虫监测依靠人力进行,效率低、准确度差,应采用智能化无人值守的监测网络,运用昆虫雷达进行实时监测。 /p p   “要实现农药零增长与绿色防控,病虫害的测报最关键。”中国工程院院士、西北农林科技大学康振生教授认为,我国农业生产防治病虫害过度依赖化学用药,应当破除防虫就是打药的观念,进一步了解害虫发生规律。 /p p   吴孔明院士团队在我国渤海、南海设立了两个昆虫迁飞观测站,根据十多年来的观测研究表明,至少有26科106种害虫在我们的头顶上大范围的迁飞。 /p p   “一只成虫至少繁殖10倍后代。”吴孔明建议,迁飞害虫的防治目标应从幼虫转向成虫,根据害虫迁飞规律在全国划定若干重点地区,建立昆虫雷达、高空灯、地面灯、食诱剂等结合的联防联治网络,从而减少虫源地的起飞数量、封锁重要迁飞过境通道、控制中途降落再起飞种群、消灭迁入区降落定居成虫。 /p p br/ /p
  • 托普云农病虫害监测预警系统助力天津植保信息化工作
    近年来,天津市致力于加快构建病虫害监测预警体系,在全市建立“市-区(县)-基层点”三级病虫害监测网络,对农作物病虫害进行监测预警。2020年,天津市农业农村委批复了全国农作物病虫害疫情监测中心天津分中心的田间监测点建设项目,并提出建设完善的天津市农作物重大病虫害数字化监测预警系统。在政府的支持下,目前在天津市宝坻区、蓟州区、武清区,托普云农本地化部署了病虫害智能监测预警系统。  托普病虫害监测预警系统包含了物联网平台、智能虫情测报灯、气象监测系统、害虫性诱测报系统、害虫远程实时监测设备、农作物病害实时监测预警仪等。其中,各监测点的气象监测系统更是在田间的首次亮相。气象监测系统可以精准的监测田间环境数据,通过实时拍照并上传至云平台,及时了解田间作物情况。除此之外,气象监测系统的配色和外观设计都经过精心打磨,颜值颇高,与其他设备组成了田间一道靓丽的风景。  病虫害监测预警系统通过利用物联网、人工智能等先进技术,自动完成虫情信息、农田气象信息的图像及数据采集,实现“虫脸识别”和自动标记分类,根据上传至云平台的数据分析结果可对病虫灾情进行及时监测预警。植保工作人员足不出户,通过web端或手机端即可实现对田间作物的远程监测,及时获取虫情预警信息,有效开展防治工作。病虫害监测预警系统的应用实现了“机器换人”,可代替植保工作人员在田间24小时工作,不仅可以解放人力,缓解基层植保工作的压力,而且有效提升了工作效率,助力植保工作高效开展。  天津病虫害智能监测预警系统的建成,可以帮助天津植保工作人员实现远程监控,降低测报工作强度,为当地植保工作者提供智能化、自动化管理解决方案。同时,系统的应用也为提升天津市农作物重大病虫害监测预警能力,为当地病虫害测报工作信息化发展提供了重要经验。
  • 农业“千里眼”织密吴江区病虫害监测网
    确保粮食稳产增产,做好农作物病虫危害测报预警很关键。农业农村部在今年4月份印发《农作物病虫害监测与预报管理办法(征求意见稿)》,提出各级农业农村部主管部门和植保机构根据作物种植结构和病虫害监测工作需要设立田间监测点,组建病虫害监测网络。面对传统测报的数据采集难、精度低、费时费力等不足,通过推动植保测报领域信息化与智能化,提升重大病虫害监测预警与快速响应能力尤为重要! 日前,江苏省苏州市吴江区工业农村局联合浙江托普云农科技股份有限公司,对于吴江区的“四情”监测进行了一次“高科技”的系统化升级,通过在区域内布局农业“千里眼”解决了病虫防控难、预警反应慢的痛点问题,优先步入病虫害智能监测防控的快车道。借助农业物联网、人工智能、大数据等技术,建设农业“四情”智能监测系统,结合气象、墒情、苗情等多个监测数据,高效精确地观测田间病虫害的发生情况。目前,吴江区已经在全区范围内建设了9个智能监测点,实现了主要农作物病虫智能监测全覆盖。农业“四情”智能监测大数据平台农业“四情”智能监测站智能虫情测报灯孢子自动捕捉系统农田综合气象监测站 作物病害自动监测预警系统 其中位于国家现代农业产业园内的农业“四情”智能监测站于2021年6月建设完成,由浙江托普云农科技股份有限公司协助提供技术支持。农业“四情”智能监测系统由智能虫情测报灯、孢子自动捕捉系统、作物病害自动监测预警系统、农田综合气象监测站以及农业“四情”监测大数据平台组成。智能虫情测报灯以及孢子自动捕捉系统都是以物理方式对虫或是病菌孢子进行自动捕捉,并拍照上传至农业“四情”智能监测大数据平台,进行AI智能识别和数据分析。作物病害自动监测预警系统是通过对初始菌源量、田间环境因子的监测,经预测模型进行数据处理,预测病害发生情况。农田综合气象监测站则是对区域内的小气候进行实时监测,监测环境与病虫害之间的关系。整个农业“四情”智能监测系统的工作原理即是:将硬件设备的数据自动采集、传输与智能化管理功能集于一体,实现对于农田病虫害、土壤墒情、作物生长等情况的远程实时监控和自动预警,如同“千里眼”一般快速便捷,让农技人员随时就能通过“四情”智能监测大数据平台监测害虫种群发生趋势,进行科学防控。 农业“四情”智能监测系统,能够有效提高病虫害监测预警的准确性和时效性,同时减轻基层测报人员监测调查劳动强度,近年来在全国植保工作中应用越来越广。下一步,吴江区农技中心将会继续推进农作物病虫智能监测网络的建设,用好农业智能“千里眼”,切实提升重大病虫精准监测、及时预警、快速反应能力和科学防控水平,在农业防灾减灾和农产品稳产保供中进一步发挥“数字化”力量。
  • 构筑数字防御体系,托普云农助力全国病虫害监测预警工作
    5月10-11日,由全国农技中心主办、浙江省植物保护检疫总站协办的2019年全国早稻病虫害发生趋势会商会在杭召开,托普云农参加会议并汇报相关工作内容。会议现场,全国农技中心刘万才处长主持会议 5月10日下午,会议组织与会人员一行来到了浙江托普云农科技股份有限公司总部参观调研。全国农技中心党委书记魏启文一行参观托普云农展厅 在托普云农的展厅内,托普云农董事长陈渝阳、常务副总经理朱旭华向一行人简要介绍了公司的发展历程、取得的技术成果以及创新性的产业化应用样板。陈董事长与朱副总经理重点介绍了托普云农出品的病虫害监测预警系统,该系统从2017年就开始在浙江省进行铺设,布局自动虫情测报监测网络,以机器换人,改变传统的人工测报方式,解放人力资源,提升测报效率,取得了明显成效,还得到了浙江省长袁家军极大认可。陈董事长向与会人员致以欢迎辞 在报告厅内,作为托普云农企业带头人的陈董事长上台讲话,他表示,托普云农一直致力于推动中国农业信息化的发展,在国家倡导数字经济,社会聚焦产业互联网的当下,信息技术成为了农业经济崛起,实现弯道超车的一大动力,而托普云农是这场农业技术浪潮中的先行者与见证者,在机遇与挑战并存的当下,自当会担起责任,不负组织与领导的厚爱,积极探索理念创新、技术创新、模式创新,以托普宏观的前瞻思维,为数字农业的发展开疆辟土,筑造城池。朱副总经理讲解“空天地一体化”数据采集模式概念 朱副总经理在会上详细介绍了托普云农的企业概况、核心理念以及技术实力。他重点强调,“重视创新”的态度是托普十余年来的宝贵财富,基于创新,托普锻造了许多成功的产业化应用实例,包括在植保领域里的诸多成绩。我们还创建了智慧农业研究院,聚焦传感器、智能装备、大数据、光谱分析、图像识别等5大领域进行研究与实践,将会持续为打造智慧农业,推动农业信息化贡献更多的理论与技术输出。钱副总经理作农业信息化相关报告 托普云农副总经理钱鹏就农业信息化引领乡村振兴战略命题作了相关报告。他围绕农业信息化的战略意义、农业大数据建设思路、产业化应用案例等内容展开,阐明了农业信息化从理论到实践的发展逻辑,并例举了托普云农在此思路上的探索与实践。钱副总经理表示,农业大数据是以20%的数据创造80%的价值,探索农业大数据的挖掘与应用,是完善农业信息化,助推乡村振兴的必经之路与长久之路。许科长作浙江省植保测报工作情况汇报 会议还邀请了浙江省植保站许渭根科长汇报浙江省近年来的植保测报情况,他表示,浙江省病虫测报工作落实效果明显,得益于组织一直重视这项工作。1973年,相关领导提出“像办气象站一样建设测报站”的观点,1979年,浙江省搭建了第一个农作物虫情测报站,而40年后的现在,浙江省已经布设了48个自动灯诱虫情监测站点,到今年底将达到建成72个,浙江省的植保测报技术经过多轮迭代,大大提升了虫情测报自动化、信息化、智能化水平,测报效果明显。 近年来,托普云农大力推进农业信息化的探索与建设,在植保领域也保持持续发力,结合信息技术,构筑植保数字防御体系,助力起全国的病虫害监测预警工作,为保证粮食安全,推动数字农业经济发展,助推乡村振兴战略,托普还将持续加码,为其贡献持久强劲的推动力。
  • 2019年全国早稻病虫害发生趋势会商会在杭召开
    5月10日,为分析研判早稻病虫害发生趋势,安排部署2019年水稻病虫监测预警工作,由全国农技中心主办、浙江省植物保护检疫总站协办的2019年全国早稻病虫害发生趋势会商会在杭召开。会议现场 上午,会议举行开幕仪式,全国农技中心党委书记魏启文莅临指导,会议由全国农技中心刘万才处长主持,农业部种植业管理司调研员王建强、浙江省农业农村厅副巡视员吴金良作相关讲话,全国农技中心副处长黄冲、浙江省植物保护检疫总站站长陆剑飞出席会议,会议还邀请来自河北、上海、江苏、浙江等18个省份(直辖市)的水稻测报技术人员以及教学、科研、生产单位的有关植保专家共40余位代表参加分析会商。 会上,魏启文书记指出,如今经济下行压力大、中美贸易摩擦再现,国家已经把粮食安全提升到了战略高度,植保工作是落实粮食安全的重要举措之一,因此相关工作必须要落到实处,取得明显成效。他鼓励大家要顺应时代潮流,担起使命重责,在后续工作当中,借助现代化手段,改变传统测报方式,降低数据获取门槛,提升数据准确性,为保护粮食安全打好前期的基础工作。 吴金良副巡视员简要介绍了浙江省植保信息化的建设情况,他表示,浙江省是一个典型的“地少人多”的省份,农业资源不算丰富,但在农业信息化的建设上却有着不小的成绩。在植保领域,浙江省从2017年就开始铺设自动虫情测报监测点,推行“机器换人”,代替传统的人工测报工作方式,推动植保信息化进程,取得了明显成效。 会议还组织汇报了几个主要省份的早稻病虫害发生趋势,研讨农作物信息系统及物联网建设标准,并于下午前往浙江托普云农参观调研。托普云农作为智慧农业服务商作了植保信息化、病虫害监测预警系统等内容的相关汇报与经验交流。
  • 从“新”出发!托普云农小虫体智能测报系统迈向纵深发展新阶段
    托普云农亮相2023年度浙江省植保技术暨农药械推广信息交流会12月14日,2023年度浙江省植保技术暨农药械推广信息交流会在嘉兴开幕。本次活动以“作物健康与乡村振兴”为主题,由浙江省植物保护学会、浙农集团股份有限公司主办,浙农现代农业有限公司、浙江浙农金泰生物科技有限公司等承办。50多家企业代表、500余名植保人士会聚于此,共商植保发展新未来。会议同期举办主题报告、植保新技术新产品展示、植保信息发布及学术交流等活动,托普云农应邀参会,获得2019-2023年度浙江省植物保护技术推广优秀企业荣誉表彰,智慧农业研究院院长朱旭华在信息发布会上作题为《人工智能在植保测报中的应用和展望》的主题报告。浙江托普云农科技股份有限公司荣获2019-2023年度浙江省植物保护技术推广优秀企业浙江托普云农科技股份有限公司智慧农业研究院院长朱旭华作专题报告托普云农展位直击一、智能测报装备,“慧”就测报新图景随着信息化的不断推进,大数据、物联网、人工智能技术的广泛应用,新的业态不断出现,高科技在植保领域同样大有作为。针对基层测报费人力、效率低且实时性差等难题,托普云农研发出多款用于提升现代植保工作效率的智能测报装备,实现通用虫体、微小虫体、病害识别全覆盖,同时推出灯诱、性诱等综合测报方式,全方位提升测报质效。现有的智能测报装备应用效果也广受认可。截至目前,托普云农智能虫情测报灯已实现对草地贪夜蛾、草地螟、粘虫、稻纵卷叶螟、二化螟、玉米螟、棉铃虫等119种一二类趋光性及其他主要农林害虫的精准识别;今年在全国农技中心组织的智能化监测设备现场展示和比试环节中,图像自动识别综合准确率达到97.5%,优势显著。对于小虫体智能测报系统,现已实现对稻飞虱、叶蝉类毫米级趋光性害虫的高效诱集、智能识别和虫情数据统计分析,识别准确率达90%以上;同时,这款产品还入选了2023数字农业农村新技术新产品新模式优秀项目,产品技术创新水平和推广应用价值获行业认可。针对一类农作物病虫害番茄潜叶蛾,托普云农自主研发智慧性诱测报系统,通过性诱剂吸引靶标害虫,在实时监测害虫动态的同时,干扰雌雄交配,降低下一代虫口密度。托普云农智能装备二、监测预警平台,织牢闭环管理“防护网”深度挖掘并利用好监测数据,对于提高农作物病虫害监测预警水平,保障粮食安全意义重大。托普云农以监测点为基础,聚点成网,汇集各点的病虫情数据到数字化平台,通过构建算法模型、决策系统等对平台数据进行汇总、处理、挖掘分析与决策应用,不断迭代升级数字植保监测预警水平。目前,托普云农已打造农作物重大病虫智慧监测预警平台,通过物联网智能装备,建立区域智能监测网络,实现病虫害监测数据集中采集、统一管理和综合应用。除此之外,托普云农联合浙江省植保检疫与农药管理总站打造集监测预警、分析研判到统防统治、服务反馈为一体的“浙江植保服务在线平台”,通过汇集多方数据,多形式呈现各地区病虫发生动态,实现智能自动预警并提供病虫情报精准推送服务,打造从“智能监测—模型预警研判—决策服务”的数字化联动响应模式和数据应用闭环。同时,为辅助植保工作,托普云农创新打造虫情自动推送服务,有效提升植保智能化、数字化水平。农作物重大病虫智慧监测预警平台浙江植保服务在线平台“未来,我们将继续深度挖掘监测数据,了解病虫害爆发规律、预测未来趋势,提高农作物病虫害的监测预警水平。当前,我们联合科研院校研发‘空—天—地’多源数据融合的迁飞害虫监测预警技术,期待为虫情监测提供更加完善的产品和方案,为我国农户防治迁飞性害虫提供更多可靠依据,全面保障我国粮食生产安全。”托普云农智慧农业研究院院长朱旭华补充道。
  • 科研人员给出由磁层X射线二维图像反演三维磁层顶的“工具箱”
    人类赖以生存的空间被地球内禀磁场形成的磁层保护着,磁层的外边界称为磁层顶。近些年,研究人员发现磁层顶附近区域在软X射线波段是明亮的。软X射线的辐射机制是太阳风电荷交换(Solar Wind Charge Exchange,简称SWCX)过程,即太阳风中高价重离子和地球大气逃逸的中性成分发生碰撞,由激发态向基态跃迁的过程中发出光子。因此,太阳风能到达的区域就会辐射X射线,而X射线波段明亮和黑暗的交界线就是太阳风发生绕流的边界,即磁层顶。基于此,中国科学院和欧空局联合提出了太阳风-磁层相互作用全景成像卫星项目(Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer,简称SMILE),对日下点附近的磁层顶、部分极尖区和地球极光进行成像探测,同时对磁场和等离子体进行原位测量,旨在揭示太阳风-磁层相互作用的基本模式,从系统尺度上深入认知太阳风-磁层-电离层耦合的基本物理过程。SMILE卫星计划于2024~2025年发射。在X射线二维图像数据和磁层物理规律的认知之间起到桥梁作用的是如何由图像数据分析出三维磁层顶位形。这是SMILE项目预先研究的核心内容。近日,中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气重点实验室王赤院士与孙天然研究员总结了由磁层X射线二维图像反演三维磁层顶的四种方法,给出了磁层成像数据分析的“工具箱”。该综述文章总结了切向拟合法(Tangent fitting approach, TFA,图1)[Sun et al., 2020]、边界拟合法(Boundary Fitting approach, BFA)[Jorgensen et al., 2019a, 2019b]、切线方向法(Tangent direction approach, TFA)[Collier and Connor, 2018]、和计算机断层分析法(Computerized tomography approach, CTA)[Jorgensen et al., 2022, Wang et al., 2022]这四种方法的优点和局限,指明了各自的适用范围,如表1所示。天气室徐荣栏研究员、孙天然研究员与美国新墨西哥理工大学的Anders Jorgensen等人合作,给出了磁层顶反演的CT方法。针对CT方法,天气室孙天然与系统室李大林副研究员、博士生王荣聪等人开展合作,采用人工智能技术对轨道未能覆盖的观测角度进行图像补全,反演得到三维磁层顶位形,如图2。孙天然及合作者对磁层X射线研究进展进行了综述。表1 磁层成像数据分析的“工具箱”[摘自Wang and Sun, 2022]图1 采用切向拟合法TFA,由磁层X射线图像(左)反演三维磁层顶(右)[摘自Sun et al., 2020]图2 人工智能应用于CT反演方法。左、中图为X射线辐射率在子午面和赤道面的等值线,右图为三维磁层X辐射率反演结果 [摘自Wang et al., 2022]该系列成果发表在空间物理权威期刊Geoscience Letters、Journal of Geophysical Research等杂志上。研究得到了基金委重点项目、中国科学院前沿科学重点研究计划、空间科学战略先导计划、中国科学院研究基金和国家重点实验室专项研究基金、青促会优秀会员资助计划等的支持。References:1.Wang, Chi*, and Sun, Tianran* Methods to derive the magnetopause from soft X?ray images by the SMILE mission, Geoscience Letters, 9:30, 2022, https://doi.org/10.1186/s40562-022-00240-z 2.孙天然*,张颖洁,韦 飞,彭松武,尧中华,王赤*,地球磁层软X射线信号的辐射特性研究,地球与行星物理论评,2022,accepted3.Wang, Rongcong, Li Dalin*, Sun Tianran*, Peng Xiaodong, Yang Zhen, Wang J.Q., A 3D Magnetospheric CT Reconstruction Method Based On 3D GAN and Supplementary Limited-Angle 2D Soft X-ray Images. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2022, accepted4.Jorgensen, A. M.*, Xu, R., Sun, T., Huang, Y.,Li, L., Dai, L., & Wang, C. A theoretical study of the tomographic reconstruction of magnetosheath X-ray emissions. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2022, 127, e2021JA029948. https://doi.org/10.1029/2021JA0299485.Sun T.*, Wang C.*, Connor H. K., Jorgensen A. M., Sembay S Deriving the magnetopause position from the soft X-ray image by using the tangent fitting approach Journal of Geophysical Research: Space Physics 2020, 125, e2020JA028169. https://doi.org/10.1029/2020JA0281696.Sun T. R.*, Wang C.*, Sembay S. F., Lopez R. E., Escoubet C. P., Branduardi-Raymont G., et al. Soft X-ray imaging of the magnetosheath and cusps under different solar wind conditions: MHD simulations Journal of Geophysical Research: Space Physics 2019, 124. https://doi.org/10.1029/2018JA026093 7.Jorgensen A. M., Sun T.*, Wang C., Dai L., Sembay S., Wei F., et al. Boundary detection in three dimensions with application to the smile mission: The effect of photon noise Journal of Geophysical Research: Space Physics 2019a, 124. https://doi.org/10.1029/2018JA0259198.Jorgensen A. M.*, Sun T.*, Wang C., Dai L., Sembay S., Zheng J. H., Yu X. Z. Boundary Detection in Three Dimensions With Application to the SMILE Mission: The Effect of Model-Fitting Noise Journal of Geophysical Research: Space Physics 2019b, 124. https://doi.org/10.1029/2018JA026124
  • 将自由电子纳入“量子信息科学工具箱”,电子显微镜下首次成功创建电子—光子对
    来自德国和瑞士的一个研究团队首次在电子显微镜中以可控方式成功创建了电子—光子对。他们发表在《科学》杂志上的新方法,可同时生成两个成对的粒子,且能够精确地检测到所涉及的粒子。该研究结果扩展了量子技术的工具箱。耦合电子—光子对的产生示意图。一束自由电子(黄色)穿过环形谐振器(黑色),产生单个光子。这产生了一个在能量含量和时间发生方面具有密切相关特性的耦合电子—光子对。图片来源:瑞恩艾伦/第二湾工作室世界各地的科学家都在尝试将基础研究的成果应用到量子技术中。为此,通常需要具有定制特性的单个粒子。德国马克斯普朗克研究所(MPI)、哥廷根大学和瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的国际团队成功地在电子显微镜中耦合单个自由电子和光子。在哥廷根大学的实验中,来自电子显微镜的光束穿过由瑞士团队制造的集成光学芯片。该芯片由一个光纤耦合器和一个环形谐振器组成,该谐振器通过将移动的光子保持在圆形路径上来存储光。MPI科学家阿明菲斯特解释说,当一个电子在最初的空谐振器上散射时,就会产生一个光子。在这个过程中,电子损失的能量正好是光子在谐振器中从无到有创造出来所需的能量。结果,这两个粒子通过它们的相互作用耦合成一对。通过改进测量方法,物理学家可精确地检测所涉及的单个粒子及其表现。研究人员强调,使用电子—光子对,只需要测量一个粒子即可获得有关第二个粒子的能量和时间的信息,这使得研究人员可在实验中使用一个量子粒子,同时通过检测另一个粒子来确认它的存在。这对于量子技术的许多应用来说都十分必要。研究人员将电子—光子对视为量子研究的新机遇。该方法为电子显微镜开辟了吸引人的新用途。在量子光学领域,纠缠光子对已经改善了成像。通过该项工作,可用电子来探索这些概念。研究人员称,这是第一次将自由电子纳入了量子信息科学的工具箱。更广泛地说,使用集成光子耦合自由电子和光,可为新型混合量子技术开辟道路。
  • 托普云农智能虫情测报灯全国比试第一名,厚积薄发夯基础,行稳致远谋新篇
    托普云农智能虫情测报灯全国比试第一名,厚积薄发夯基础,行稳致远谋新篇广袤平原上的农作物,每年因病虫害导致的粮食损失高达1400万吨。如何“虫口夺粮”,降低危害,减少损失,保障粮食安全?6月以来,东亚季风一路北上,逐渐靠近华北平原、东北平原。伴随着季风,东南亚国家的一些重要病虫害,包括我国南方的病虫害,也在不断北上。全国农业技术推广服务中心发布的《2023年全国农作物重大病虫害发生趋势预报》显示,预计小麦、水稻、玉米、马铃薯等主要粮食作物重大病虫害呈重发态势,全国发生面积20.20亿亩次,比2022年和2017—2021年均值分别增加29.5%和10.6%。伴随着农作物迁飞性害虫的北迁肆虐,新一年的“虫口夺粮”战也更加紧迫。作为国内先行的数字农业综合服务商,托普云农早在2012年就开始了农作物病虫害测报防治技术的研究,立志做好植保测报防治工作,保障粮食安全。多年来,组建了一支来自上海交大、纽卡斯尔大学、南京农业大学、福建农林大学等知名院校的多学科交叉结合的专业研发团队。他们在机器视觉、AI算法、机械工程、植物病虫害识别鉴定等领域拥有丰富经验,十余年来,基于对植物保护以及人工智能的深度理解,从解决市场痛点发力,不断研发升级符合应用端需求的优质产品。#1深研其中,将“一米宽”做到“百米深”2012年至今,潜心钻研十二载,历经五代硬件升级,三代算法升级,其产品性能、参数、功能全方位进化。从1200万升级到2000万工业级摄像头,实现拍摄图像更高清;从智能雨控装置到超大防雨棚,实现雨天照常工作;从虫体堆叠到自动散虫,实现识别计数更准确,硬件基础更加夯实。托普云农智能虫情测报灯识别出害虫另一方面,从特征识别法进阶到深度学习法,构建多维混合算法模型,软件内核全面优化,由单一水稻害虫识别扩充到多种农作物主要害虫识别。现有图库92TB约3000多万张,精选样本库25万张,每月增量达4.5TB。针对水稻、玉米、小麦、棉花、大豆等多种农作物,实现了草地贪夜蛾、草地螟、粘虫、稻纵卷叶螟、二化螟、玉米螟、棉铃虫等包括国家一类农作物害虫和省级二类农作物害虫在内的119种农、林业趋光性害虫的识别。随着技术的更迭,可识别种类和准确率还在快速提升。与之相应的,为进一步提升产品技术与性能稳定性,2021年开始,托普云农持续参与全国农业技术推广服务中心组织开展的智能虫情测报灯诱集效果和识别准确率验证工作,分别在廊坊基地、江西省九江市瑞昌市农业农村局植保植检站开展了连续试验,2021年6月(验证初期),托普云农智能虫情测报灯在试验点成功识别出白背飞虱,得到专家的验证与确认。全国农技中心关于开展智能虫情测报灯诱集效果和识别准确率验证工作的通知布设于试验点的智能虫情测报灯(拍摄于2021年)而针对中心领导及行业专家提出的虫体堆积,粘虫、草地螟识别效果欠佳等问题,托普云农研发团队积极进行了功能改进与算法升级,实现了均匀散虫不堆积,普通粘虫、草地螟识别率超过90%以上。2022年,托普云农的研发团队携全新智能虫情测报灯再次前往试验区域进行验证。7月,托普云农智能虫情测报灯在河北廊坊试验基地识别出草地贪夜蛾,8月,智能虫情测报灯单日识别到585头甜菜夜蛾。灯具自动识别虫量与灯具采集图片人工识别虫量具有显著相关性,综合识别准确率达到95%以上。2021年和2022年智能虫情测报灯诱集效果和识别准确率验证报告廊坊基地党支部书记耿亭、高宇博士一行与托普云农研发团队合影(拍摄于2022年)多地实践见实效01 宁夏——监测到草地螟蛾峰宁夏靠近黄河上游,是西北地区重要的粮食产区。去年5月,在中宁县、贺兰县、灵武市、平罗县四地,托普云农农作物病虫疫情智能监测点分别监测到草地螟、小菜蛾高峰,平台发送短信预警,宁夏农技推广总站迅速做出部署,发布防范措施。2023年5月,中宁县佳成蔬菜监测点单日诱蛾1093头,再次达到诱蛾高峰,且蛾峰高于2022年同期,宁夏农技推广总站及时开展灯下和田间蛾量调查,避免出现大面积危害。2022年5月草地螟高清照2022年5月诱蛾情况展示图2022年5月宁夏农技推广总站发布虫情简报2023年5月草地螟识别图片2023年5月中宁县诱蛾高峰预警宁夏农技推广总站发布植保情报,部署防控工作02 河北——监测到草地贪夜蛾去年7月,依托布设于河北省内的智能虫情测报灯,监测到省内有草地贪夜蛾出现。经过及时与当地部门汇报确认,河北省植保植检总站迅速作出部署,发布一系列防范措施,要求各地加强监测防控工作。7月7日,识别出草地贪夜蛾高清照河北省植保植检总站发布草地贪夜蛾虫情简报03 浙江——监测到稻纵卷叶螟蛾峰受台风“轩岚诺”影响,去年8月末,杭州市余杭区出现持续大风和高湿天气,托普云农智能虫情测报灯有效监测到稻纵卷叶螟及二化螟蛾峰,当地农业农村局根据虫害发生态势,立即开展分品种、分区块普查,结合系统调查结果,掌握防治适期,科学用药,杜绝滥用药。识别出稻纵卷叶螟及二化螟峰余杭区农业农村局发布防治意见中心验证获第一托普云农智慧农业研究院院长说,“植物保护工作很重要的一项内容就是对病虫害的监测预警、防治适期,因此,对害虫精准的识别监测显得尤为重要。”为促进智能化监测预警技术推广应用,引导监测设备市场健康有序发展,全国农业技术推广服务中心以《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》(农业行业标准NY/T 4182-2022)为验证评价指标,开展了智能化监测设备现场展示和比试,托普云农的智能虫情测报灯图像自动识别综合准确率高达97.5%,优势凸显。智能化监测设备展示和比试现场全国农技中心发布比试结果,托普云农测报产品识别准确率达97.5%回顾托普云农在植保方面的发展,可以发现,立足于市场需求,托普云农正在和需求方共同探索从数据采集——分析——应用——反馈的闭环之路,数据服务能力不断提升,原始创新能力也不断增强,正一步步迈向深层次、多领域的创新格局。数据显示,托普云农智能测报系列产品目前拥有发明专利6项,软件著作权8项,新型实用专利18项,外观专利3项,被写入科研论文2次。#2创新蓄力,从单环节应用到多场景闭环管理深耕虫害细分市场测报研究在国家规定的一二类趋光性害虫的识别准确率取得突破后,针对作物虫害细分市场的专业化识别,托普云农开始着手于稻飞虱等体积小、识别难、危害大的虫体识别测报。稻飞虱作为远距离迁飞性害虫,其危害具有隐蔽性、突发性和猖撅性,曾经无数次造成粮食大面积减产,甚至绝收,成为农业生产的心腹大患。托普云农在农业科研院所专业指导下,自主研发了小虫体智能测报系统,采用专一诱虫光谱,双灯源捕灭系统,定制进虫口,减少识别干扰,同时活体诱捕,高清拍摄,大大提高识别准确率、检出率,测报识别准确率达90%以上。目前已经在广西、江苏、海南、湖南等多地粮食主产区开展试验测试,并取得较好效果。托普云农小虫体智能测报系统能准确识别白背飞虱、褐飞虱属、灰飞虱等小虫体智能测报系统参与全国农技推广中心组织的试验小虫体智能测报系统在各地开展试验形成严密而完善的植保闭环农作物病虫害呈高发、多发趋势,如何有效提高农作物病虫害监测预警水平,确保农作物生产安全,是摆在植保监管部门面前的一项重要课题。科技的发展对植保工作的开展发挥了巨大作用,尤其是信息技术的发展。在浙江,托普云农支撑浙江省植保检疫与农药管理总站建立起农作物病虫疫情智能监测网点,实现从监测预警、分析研判到统防统治、服务反馈的闭环管理。“浙江植保服务在线平台”汇集全省11个地市农业生产种植、专业合作社、植保服务组织等基础信息。平台通过采集布设在各地市的监测点数据,对害虫信息进行动态展示和对比分析,并联动水文、气象等进行综合研判、智能预警,及时发现迁入时间、发生峰值,有效开展统防统治,避免重大病虫害暴发成灾,最后,还会对整个防控过程进行服务反馈,确保应防尽防应治尽治,实现了植保工作的闭环管理。浙江植保服务在线平台植保服务在线平台上的水稻虫情预警托普云农智慧农业研究院院长介绍,“以前病虫害的防治,需要测报人员高频率到田间调查测报,随着物联网、大数据、算法模型等先进技术在植保领域中的逐步应用,传统植保逐步转向精准、高效、便捷的智慧模式。”浙江的经验在持续影响着更多地区。6月,在长三角农业重大病虫疫情联防联控暨早稻病虫害发生趋势会上,上海、江苏、安徽等省份的领导、专家,现场参观了浙江省的植保数字化应用,浙江省植保检疫与农药管理总站陆剑飞站长说,随着数字化、智能化技术的日新月异,浙江拥有自己的植保服务在线,“虫脸识别”、无人机飞防,动态智能预警等植保数字化手段投入使用,精准推送预警信息达13万多人次,让植保工作如虎添翼。“目前,托普云农的智能虫情测报灯、风吸式杀虫灯、小虫体智能测报系统、农作物病虫害监测预警平台等相关植保产品和应用,从海南、广州到甘肃、黑龙江,已经在25个省级行政区推广应用,每年参与粮田农作物病虫害防治面积达上亿公顷。”托普云农智慧农业研究院院长说。
  • 阜阳市颍州区农业农村局198.80万元采购扫描电镜
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 颍州区病虫疫情监测点项目公开招标公告 安徽省-阜阳市-颍州区 状态:公告 更新时间: 2024-06-26 招标文件: 附件1 附件2 附件3 颍州区病虫疫情监测点项目公开招标公告项目概况颍州区病虫疫情监测点项目 采购项目的潜在供应商应在阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)网站获取采购文件,并于 2024年7月17日10点00分(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号: YZ2024FS0046项目名称: 颍州区病虫疫情监测点项目预算金额: 198.8万元最高限价: 198.8万元采购需求: 颍州区病虫疫情监测点项目,采购需求包括但不限于:物联网自动虫情信息系统、小虫体智能测报系统、农田小气候自动采集传输设备、农作物病虫实时监控物联网设备、害虫自动性诱系统、田间病虫害移动智能监测设备(二)、田间病虫害移动智能监测设备(三)、农作物病害实时监测设备(赤霉病)、病虫害调查工具箱、红火蚁监测工具箱、病虫信息处理设备、打印机、解剖显微镜、电子显微镜、围栏等附属设施(重点)、围栏等附属设施( 一般)、农田害鼠监测设备、县级信息处理平台等仪器设备购置。具体详见采购需求。合同履行期限: 签订合同后60日内完成项目仪器设备及系统安装与调试、试运行及验收。本项目是否接受联合体: 否二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第(三)款之规定,为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下:按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;因此,本项目不专门面向中小企业采购。如对此项内容有疑问,可通过电子交易系统在线提出或书面方式向代理机构或采购人提出询问或质疑。3.本项目的特定资格要求: 无三、获取招标文件时间:2024年6月26日至2024年7月17日10点00分(北京时间)(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)。地点: 阜阳市公共资源交易网或阜阳市公共资源交易系统方式: 供应商需登录阜阳市公共资源交易网或阜阳市公共资源交易系统下载采购文件售价: 0元四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点截止时间: 2024年7月17日10点00分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)地点: 阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)或阜阳市公共资源交易系统五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、本项目所属行业为工业行业。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300号)规定。2、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。3、本次招标公告同时在安徽省政府采购网、阜阳市公共资源交易网、全国公共资源交易平台(安徽省)、安徽省公共资源交易监管网、中国政府采购网上发布。4、供应商应合理安排招标文件获取时间,如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取,责任自负。5、本项目实施全流程电子化交易,投标文件实施网上远程解密,供应商无需前往开标现场。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:阜阳市颍州区农业农村局地址:安徽省阜阳市颍州区清河东路706号联系方式:李主任0558-21916512.采购代理机构信息名称:安徽乾元工程咨询有限公司地址:安徽省阜阳市颍州区颍淮大道易景国际4号楼2405室联系方式:谭经理0558-25595183.项目联系方式项目联系人:李主任、谭经理电话:0558-2191651、0558-2559518附件信息: [YZ2024FS0046-1]颍州区病虫疫情监测点项目 招标文件正文 公告 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:扫描电镜 开标时间:2024-07-17 10:00 预算金额:198.80万元 采购单位:阜阳市颍州区农业农村局 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:安徽乾元工程咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 颍州区病虫疫情监测点项目公开招标公告 安徽省-阜阳市-颍州区 状态:公告更新时间: 2024-06-26 招标文件: 附件1 附件2 附件3 颍州区病虫疫情监测点项目公开招标公告项目概况颍州区病虫疫情监测点项目 采购项目的潜在供应商应在阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)网站获取采购文件,并于 2024年7月17日10点00分(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号: YZ2024FS0046项目名称: 颍州区病虫疫情监测点项目预算金额: 198.8万元最高限价: 198.8万元采购需求: 颍州区病虫疫情监测点项目,采购需求包括但不限于:物联网自动虫情信息系统、小虫体智能测报系统、农田小气候自动采集传输设备、农作物病虫实时监控物联网设备、害虫自动性诱系统、田间病虫害移动智能监测设备(二)、田间病虫害移动智能监测设备(三)、农作物病害实时监测设备(赤霉病)、病虫害调查工具箱、红火蚁监测工具箱、病虫信息处理设备、打印机、解剖显微镜、电子显微镜、围栏等附属设施(重点)、围栏等附属设施( 一般)、农田害鼠监测设备、县级信息处理平台等仪器设备购置。具体详见采购需求。合同履行期限: 签订合同后60日内完成项目仪器设备及系统安装与调试、试运行及验收。本项目是否接受联合体: 否二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第(三)款之规定,为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下:按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;因此,本项目不专门面向中小企业采购。如对此项内容有疑问,可通过电子交易系统在线提出或书面方式向代理机构或采购人提出询问或质疑。3.本项目的特定资格要求: 无三、获取招标文件时间:2024年6月26日至2024年7月17日10点00分(北京时间)(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)。地点: 阜阳市公共资源交易网或阜阳市公共资源交易系统方式: 供应商需登录阜阳市公共资源交易网或阜阳市公共资源交易系统下载采购文件售价: 0元四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点截止时间: 2024年7月17日10点00分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)地点: 阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)或阜阳市公共资源交易系统五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、本项目所属行业为工业行业。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300号)规定。2、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。3、本次招标公告同时在安徽省政府采购网、阜阳市公共资源交易网、全国公共资源交易平台(安徽省)、安徽省公共资源交易监管网、中国政府采购网上发布。4、供应商应合理安排招标文件获取时间,如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取,责任自负。5、本项目实施全流程电子化交易,投标文件实施网上远程解密,供应商无需前往开标现场。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:阜阳市颍州区农业农村局地址:安徽省阜阳市颍州区清河东路706号联系方式:李主任0558-21916512.采购代理机构信息名称:安徽乾元工程咨询有限公司地址:安徽省阜阳市颍州区颍淮大道易景国际4号楼2405室联系方式:谭经理0558-25595183.项目联系方式项目联系人:李主任、谭经理电话:0558-2191651、0558-2559518附件信息: [YZ2024FS0046-1]颍州区病虫疫情监测点项目 招标文件正文 公告
  • 朱旭华:让物联网人工智能和植保专业深度融合 推进植保智能测报的进程
    为进一步推广普及大数据应用技术,加快病虫测报自动化、智能化、信息化建设,5月28日-30日,全国农业技术推广服务中心在云南昆明举办植保大数据及智慧测报应用技术培训班。来自全国司各省(区、市)植保(植检、农技)站(局、中心)分管领导、测报科科长、防治科长和有关专家以及有关智能测报工具研发单位代表等共一百余人参加会议,托普云农作为植保智慧测报应用技术的先行企业代表之一出席会议。 会上,托普云农常务副总经理朱旭华作了专题汇报,报告围绕托普在智能型虫情测报灯的研发过程与应用成效等内容展开。朱副总经理在汇报里提到,托普从2012年开始研发智能型虫情测报灯,中途遇到了不少技术与应用难题,例如设备如何克服高温、低温、台风等恶劣环境,他对这些主要的关键难点与解决策略进行了分析,向友商敞开心扉,共享经验心得。 副总经理还表示,托普云农研发的虫情测报灯的诞生,离不开产学研模式的深度结合,他强调,智能测报灯是电子及信息技术与植保专业深度融合的产物,产品的成功需要我们厂家深厚的技术实力与体系内专家的专业紧密融合。目前,基于这种模式,托普研发的虫情测报灯在各种应用环境下的测试验证,优化迭代,已在二十多个省份的进行推广应用,并且取得了阶段性的成效。 “我们的智能型测报灯在各地有效地进行了虫情的自动识别和测报,对植保系统机器换人,减轻工作量,提高测报及时性等方面都起到了很好的效果,比如内蒙古草地螟的及时监测发现。” 据资料显示,去年6-7月份,托普云农在兴安盟科右前旗境内负责搭建的两个测报点内单灯诱蛾分别为3.76万头、1.12万头,这些数据帮助相关部门快速获取、分析、判断虫情,及时制定防治方案,指导虫情防治工作,快速、有效地遏制了虫情的大规模蔓延,成功守护了区域内350万亩种植地的粮食安全。托普云农在兴安盟的植保支撑工作受到了认可与感谢 在报告的最后,朱副总经理呼吁道,希望大家多提宝贵意见和建议,促使产品不断优化和迭代升级。基于推动加快病虫测报自动化、智能化、信息化建设的目的,互通有无,深入交流,针对问题难点,凝练解决方案,并建立行业执行标准,有效推进相关任务的工作进程。“如今,虫情测报工作形式严峻,我们更应敢作敢为,担起更大的责任。众人拾柴火焰高,托普愿与大家携手并进,为推动植保信息化乃至农业信息化的进程而贡献一份托普力量。”
  • 兵团农业局700万元仪器采购揭晓
    2013年5月8日,新疆经纬招标有限责任公司在中国政府采购网发布公告,公布兵团基层农技推广服务体系采购项目(项目编号JWZB(2013)Z-008)中标情况,详情如下:   新疆经纬招标有限责任公司受新疆生产建设兵团农业局的委托,于2013年5月7日11:00(北京时间)新在自治区工会干部学校二楼会议室(乌鲁木齐市新民路178号)对兵团基层农技推广服务体系采购项目(项目编号JWZB(2013)Z-008)进行国内公开招标。经评标委员会认真细致地评审后,推荐出中标单位,现将评标结果进行公示,公示日期为2013年5月8日至2013年5月14日:   JWZB(2013)Z-008(仪器设备采购)   采购内容:分光光度计、火焰光度计、纯水器、天平0.01g、天平0.001g、天平0.0001g、电热鼓风干燥箱、振荡器、酸度计、电导率仪、墒情监测仪、测报工具箱、标本盒、体视显微镜、虫情测报灯、远红外消阻炉、红枣水分检测仪、糖分检测仪、土壤养分速测仪、土壤农残速测仪、地温计、手持温湿度记录仪、高速离心机、土壤快速研磨机、杀虫灯、人工智能气候箱、电热恒温培养箱、取土钻、病虫调查统计器、小麦水分仪、田间小气候观测记录仪、固定孢子捕捉仪   中标单位:乌鲁木齐立新达化玻仪器有限公司   中标金额:700.4296万元整   招标代理机构名称:新疆经纬招标有限责任公司   地址:乌鲁木齐市新民路200号创天大厦6楼   联系人:梅军、刘洁   联系电话(传真):0991-8838683   邮政编码:830000
  • 1340万!仲恺农业工程学院农业农村部岭南果蔬病虫害绿色防控重点实验室采购项目
    项目编号:GDJY220929003HG047项目名称:仲恺农业工程学院农业农村部岭南果蔬病虫害绿色防控重点实验室采购项目采购方式:公开招标预算金额:13,400,000.00元采购需求:合同包1(仲恺农业工程学院农业农村部岭南果蔬病虫害绿色防控重点实验室采购项目):合同包预算金额:13,400,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1其他农业和林业机械场发射扫描电子显微镜1(台)详见采购文件--1-2其他农业和林业机械激光共聚焦显微镜1(台)详见采购文件--1-3其他农业和林业机械高分辨全景玻片扫描显微镜1(台)详见采购文件--1-4其他农业和林业机械高校液相色谱仪1(台)详见采购文件--1-5其他农业和林业机械气质联用仪1(台)详见采购文件--1-6其他农业和林业机械分析半制备型液相色谱仪1(台)详见采购文件--1-7其他农业和林业机械傅里叶变换红外光谱仪1(台)详见采购文件--1-8其他农业和林业机械电穿孔仪1(台)详见采购文件--1-9其他农业和林业机械微滴式数字PCR系统1(台)详见采购文件--1-10其他农业和林业机械冷冻干燥机1(台)详见采购文件--1-11其他农业和林业机械电动体视荧光显微镜1(台)详见采购文件--1-12其他农业和林业机械快速样品制备仪1(台)详见采购文件--1-13其他农业和林业机械气质微电压生理测定系统1(台)详见采购文件--1-14其他农业和林业机械卵母细胞钳记录分析系统1(台)详见采购文件--1-15其他农业和林业机械昆虫刺探电位测量仪1(台)详见采购文件--1-16其他农业和林业机械昆虫三维轨迹跟踪系统1(台)详见采购文件--本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订生效之日起8个月内完成供货、安装、调试及验收。
  • S185高光谱案例之——青岛崂山林区大面积松线虫病虫害调查
    2019年10月15日,安洲科技与国内某测绘院利用S185机载画幅式高光谱成像系统与CW10固定翼无人机在青岛崂山林区进行大面积林区病虫害调查研究,成功获取该林区约1平方公里的航空高光谱影像。 图1、S185+CW10固定翼无人机飞行现场示意图 图2、无人机航迹运行图及飞行参数 本次研究的主要对象为松材线虫病,松材线虫侵染后可破坏树脂道薄壁和上皮细胞,造成植株失水,蒸腾作用降低,树脂分泌积聚减少和停止,使树体死亡,它还可随采伐的病树原木及制品,传播到无病区,从而带来远距离的迅速危害;在监测松树林病虫害方面,S185+CW10机载高光谱成像系统,可快速高效的获取大面积林业高光谱数据,通过对松树高光谱数据进行特征谱段选择与建模分析,基于对样本光谱特征分析,建立松材线虫病害松树的高光谱遥感检测模型。从而实现对所有的高光谱遥感影像进行全局计算,完成对松材线虫病害树木的检测研究。 图3、健康松树与发病松树光谱曲线图 图4、植被、马路、不同颜色屋顶光谱曲线图 图5、崂山林区大面积实际拼接RGB大图 图6、崂山林区大面积实际拼接NDVI大图 图7、基于SAM光谱角算法的松线虫发病树木提取 图8、ENVI打开高光谱Cube假彩色 (7800×14313像素,约1平方公里,数据量约20Gb,图中每个像素点具有光谱和GPS坐标值)
  • 江苏开发微型无人机光谱侦察病虫害
    播洒农药、治害虫,不用在&ldquo 一把抓&rdquo ,无人小飞机装有&ldquo 智能小眼睛&rdquo ,飞一圈看一看就能立刻将病虫害农作物&ldquo 揪&rdquo 出来。江苏省农科院与南京理工大学合作的微型无人机近期进行了成功试飞,专门侦察农田、果园中&ldquo 病虫害&rdquo , 在它的机身上安装特殊的光谱分析仪,它就能像&ldquo 福尔摩斯&rdquo 一样,很快判断出茫茫田野中究竟是谁病了,患了什么类型的病,还能携带药物对患病植株进行一对一精细治疗。 新研制成功的无人机&ldquo 块头&rdquo 不大,只有不到20公斤,大概半人长,飞行的高度可以控制在3米到400米之间,一次工作可以覆盖300亩。 而它的神奇之处,就在于它有一双&ldquo 高科技的眼睛&rdquo ,能够认识病虫害的&ldquo 光谱身份&rdquo ,专家介绍说, 不同的农作物,叶片光谱的反射率都不一样,比如苹果树和桃树,虽然肉眼看上去叶片都是绿色的,但谱线数据却是不同的。而同一种叶片,健康和生病的光谱数据也有差异。&ldquo 叶片光谱数据就好比农作物的&lsquo 身份证&rsquo ,具有唯一性。&rdquo ,江苏省农科院和南理工研制的无人机正是利用这一特性, 用无人小飞机上的&ldquo 眼睛&rdquo 将生病的农作物&ldquo 揪出来&rdquo ,从而有选择地进行喷药&ldquo 治病&rdquo 。 江苏省农科院的专家将建立一个农作物病虫害&ldquo 光谱库&rdquo ,这样一来,无人机就能认识更多的病虫害疾病,也能更好地做好&ldquo 农田医生&rdquo 的工作。
  • 2021年病虫害重发态势,高光谱成像在农林业竟这样用......
    据全国农技推广中心近日发布:预计2021年农作物重大病虫害呈重发态势,全国发生面积14.45亿亩次,同比增加19.2%。其中,草地贪夜蛾、草地螟、粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、小麦蚜虫等迁飞性害虫和二化螟、小麦条锈病和赤霉病、稻瘟病、马铃薯晚疫病等流行性病害,将在水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯等主要农作物70%以上的产区构成成灾风险,如不及时采取有效措施防控,可造成30%以上的产量损失。病虫害是病害和虫害的并称,植物病虫害通常会对农业产量造成重大损失,成为日益威胁粮食安全、生态系统完整性的严重问题,越来越受到社会的广泛关注。对病虫害的早期监测方法目前仍然停留在主要靠人工肉眼来识别、判断,存在效率低、误差大、滞后性严重等弊端;也有提前施药来预防病虫害的发生,但会产生用药不精 准、时机不成熟,造成农药浪费,环境污染的问题。而且随着社会老龄化问题的逐渐严重,农户单打独斗作业方式的弊端日益凸显,越来越不符合农业现代化的发展。奥谱天成高光谱遥感技术在全波段具备更为丰富的光谱信息,可反映植被不同生物物理特性的细微变化,目前已在农作物营养素诊断、分类识别、品质鉴定、食品加工、病虫害监测等方面有大量研究和不同程度的应用。尤其在粮食作物、经济作物、蔬菜作物、果品等农作物的病虫害监测方面。高光谱成像技术在精 准农业的应用:1、农作物生长监测和产量预估;2、农作物病虫害防治;3、农作物旱情监测;4、土壤水分含量和分布监测;5、农作物养分监测......无人机高光谱的柑橘黄龙病植株的监测与分类在柑橘树病虫害方面:高光谱成像仪对柑橘黄龙病进行了早期无损检测及病情分级,快速诊断、快速识别正常、缺素和黄龙病柑桔叶片。高光谱成像技术在农林业病虫害方面的应用越来越广泛,方法手段也在不断发展。当然高光谱成像仪也不仅仅只适用于农林业,也应用到了地质勘探、工业分选、公共安全和水质环保等方面。
  • ASD FieldSpec 4地物光谱仪在评估森林病虫害方面的应用
    “森林”这两个字一共由5个“木”字组成,正如同大自然中无数树木相互依存,彼此交织,形成了一个庞大而有机的生态系统。森林具有调节气候、保持水源、防止土壤侵蚀等重要功能,森林是地球上最宝贵的财富之一。然而,随着人类社会的发展和气候变化加剧,森林生态系统也在发生着变化。科研人员一直在努力了解并改善这些变化,随着遥感技术的发展,新的技术手段也带来了更多地研究可能。今天推荐大家了解的是北京林业大学和北京师范大学的研究团队所做的研究。森林生态系统是最基本的陆地生态系统组成部分之一,在调节气候变化、提供物种栖息地、维持生物多样性及减缓全球变暖等方面发挥着重要的作用。随着人类活动和气候变化的加剧,生物和非生物森林干扰事件频发。因此,有效监测影响森林健康的生物和非生物因素对于理解森林生态系统碳循环及监测全球变暖的影响至关重要。其中病虫害是生物干扰事件中最主要的干扰因素之一。检测早期病虫害位置对于识别高风险林分及预防其大规模爆发和蔓延至关重要。然而,不同病虫害在垂直结构的不同位置破坏树木。了解如何监测和评估垂直冠层结构上不同病虫害的异质胁迫对于提高森林质量至关重要。传统的田间调查方法费时费力,难以在区域尺度上监测森林。近几十年来,遥感技术的出现为森林病虫害监测提供了新的途径和技术手段。随着地基、机载、星载平台等多源遥感技术的快速发展,使得高效、动态地监测不同时空尺度的森林病虫害成为可能。基于此,来自北京林业大学和北京师范大学的研究团队在中国河北省怀来遥感站纯人工落叶阔叶林(40.35°N,115.78°E)进行了田间测量(结构信息、叶面积指数(LAI)、上中下垂直冠层高度5个不同位置收集叶片、树皮和土壤反射率)、受损叶片分类(健康、轻度、中度和重度受损)、光谱分析(植物反射率和透射率,ASD FieldSpec® 4 Hi-Res NG)、TLS激光扫描、3D森林场景重建、机载高光谱激光雷达和高光谱图像模拟、高光谱点云表征胁迫水平、随机森林(RF)模型构建及分类模型准确性评估(混淆矩阵和kappa系数)。主要目的是基于3D辐射传输模型(LESS)评估机载高光谱激光雷达(AHSL)在森林病虫害胁迫监测方面的潜力。具体来说,首先根据TLS数据和测量的受损叶片光谱重建虚拟3D森林场景,并在此基础上定义不同冠层受损位置和不同胁迫水平的不同病虫害干扰场景。然后,针对不同受损位置和胁迫水平的每种组合,使用LESS模拟AHSL点云和相应的高光谱图像(HI)。提取AHSL点云不同层的LiDAR点云并光栅化为3m空间分辨率的图像,结合高光谱图像,使用随机森林预测病虫害。研究区域位置,林地照片及受损叶片示例【结果】受胁迫叶片和树皮的光谱反射率基于高光谱LiDAR评估不同受损位置不同胁迫水平分类模型的准确度基于高光谱图像评估不同受损位置不同胁迫水平分类模型的准确度【结论】结果表明,AHLS在森林病虫害异质垂直胁迫监测方面具有巨大潜力。对整个冠层受损和冠层上部受损的监测能力最优,不同胁迫水平分类的总体精度和kappa系数分别为65.95%~89.45%和54.58%~85.92%。此外,在冠层中部(OA:77.56%,kappa:69.90%)和冠层下部(OA:65.95%,kappa:54.58%)也可以获得良好的分类准确度。作者还基于相同的胁迫场景模拟了HI数据,并与AHSL进行了比较。在整个冠层受损的情况下,HI具有最好的分类准确度(OA:57.02%,kappa:41.86%)。但上、中、下冠层受损的分类准确度差异较小。研究结果表明,AHSL提供了结构和光谱信息。与HI数据相比,AHSL能够避免土壤、阴影及其他林下混杂因素的影响。脉冲穿透可以监测森林中下部的病虫害胁迫,但也需要考虑树枝的影响。
  • 总经费5000万 外来病虫害高效检测关键技术与装备研发项目落地上海海关
    近日,由上海海关动植物与食品检验检疫技术中心牵头主持的国家重点研发计划项目“外来病虫害高效检测关键技术与装备研发”正式批准立项。该项目是我国农业农村部针对国门生物安全设立的首个重大项目,为期5年,总经费预计将达到5100万元。该项目围绕海关口岸一线查验需求,以实现 “检得出、检得准、检得快、成本低”为目标,重点研究贸易量大、与国计民生密切相关的进境粮谷、木材、种苗、水果和木质包装中可携带的检疫性有害生物和外来入侵生物的预防控制。项目团队由全国多个海关技术保障中心和高校等科研院所组成,综合运用人工智能、机器学习、基因组学、5G、物联网和大数据应用等交叉学科优势,研发有害生物和外来入侵物种的智能筛查装备,开发应用口岸实验室高效精准快速检测和监测预警技术,建立重大检疫性病虫害存活状态鉴别、溯源平台等。项目成果有望实现我国有害生物鉴别、监测预警能力的重大突破,推动国门生物安全保障信息化和智能化进程。目前上海海关共牵头在研国家科技计划项目4项,内容涵盖重大病虫害防控综合技术研发与示范、口岸食品智能检测方法研究、口岸致灾因子关键技术研究及装备研制等方面。
  • 宁夏植物病虫害防治重点实验室获得批准组建
    7月5日消息 近日,宁夏植物病虫害防治重点实验室获得自治区科技厅批准组建,该实验室是宁夏农科院第二个自治区级重点实验室。   该实验室主要以宁夏农科院植物保护研究所为主体,联合区内宁夏大学农学院、宁夏农牧厅农业技术推广总站、宁夏林业局森林保护站的植保技术力量联合攻关,着重解决当前自治区植物病虫害防治的关键技术问题。据了解,实验室组建期为3年,组建期间,坚持边组建、边运行的原则,突出重点和特色,推进产学研结合,增强研究开发和创新能力,使之逐步发展成为我区重大病虫害监测预警和生物防治技术研究,解决农业、食品、生态安全和产业可持续发展中重大问题以及相关人才培养的重要科技创新平台。
  • 托普云农窄波LED杀虫灯入选茶园病虫害绿色精准防控技术图册
    日前,浙江省农业技术推广中心发布茶园病虫害绿色精准防控技术图册,由中国农业科学院茶叶研究所(以下简称“中茶所”)与浙江托普云农科技股份有限公司(国家物理防治科技创新联盟的秘书长单位)联合研制的窄波LED杀虫灯作为精准防控技术代表入选。窄波LED杀虫灯入选茶园病虫害绿色精准防控技术图册 茶叶的虫害主要有茶小绿叶蝉、鳞翅目害虫等,这些害虫会让被害茶芽叶卷曲、硬化,出现红褐焦枯等现象,致使茶树生长受阻,而传统的施药方式会大大降低茶园产量和茶叶品质。中茶所与托普云农联合研制的窄波LED杀虫灯利用昆虫趋光性原理,可诱捕害虫,并使用风干、脱水的方式进行绿色无害灭杀,可有效降低茶园病虫害威胁,保障茶叶品质与产量。 其核心关键技术——特制LED诱虫光源的使用,缩小了发光光谱范围,高效节能,且只针对茶园主要害虫,尽可能避开天敌昆虫的趋光光谱范围,显著降低了天敌昆虫的诱杀量,实现精准防控,对茶园生态十分友好。相较于市售普通杀虫灯,天敌友好型LED杀虫灯的害虫诱杀效果增加90%,天敌误杀量降低一半。 截至目前,托普云农工程团队已经在浙江、福建、广东、江西、湖南、湖北等19个省份的茶园铺设了13000台左右窄波LED杀虫灯,开启绿色精准防控,用数字屏障守护茶园生态,谋求中国茶更好发展。窄波LED杀虫灯的部分应用案例
  • 草地贪夜蛾来势汹汹,益特IT智慧性诱测报系统助力科学防治
    草地贪夜蛾危害力极强  2019年1月,在云南省普洱市宝藏镇,有一个小小的“外国游客”正在田里享受中国美食。经过专家确认,这就是草地贪夜蛾。仅仅6个月时间,草地贪夜蛾就成为了我国重大害虫,并造成了巨大经济损失。此后,草地贪夜蛾防治工作就成为我国病虫害防治的重点。  为做好2021年草地贪夜蛾防控工作,3月11日,全国农技中心发布《2021年草地贪夜蛾防控技术方案》,指出2021年草地贪夜蛾发生区主要集中在黄淮海及以南地区,全国预计见虫面积约4000万亩。在与人类争夺粮食的“侵略战”中,草地贪夜蛾具体有哪些危害特点呢?  1、寄主广泛。草地贪夜蛾幼虫为多食性,可危害80余种植物,最易危害玉米、水稻。  2、产卵量大。一只雌蛾每次可产卵100-200粒,一生可产卵900--1000粒。  3、迁飞扩散性强。草地贪夜蛾成虫可在几百米的高空中借助风力进行远距离定向迁飞,每晚可飞行100km。  4、危害严重。草地贪夜蛾是暴食害虫,群体作战,一天能啃光一片玉米地,啃完后列队迁移下一片地。  有没有办法消灭?  针对草地贪夜蛾,化学防治作为最传统的方法已经用了几十年了。然而,研究表明,草地贪夜蛾已经通过基因突变,对传统农药产生了很高的抗药性,化学防治的方法正在逐渐失去效果。  随着农业科技手段的发展,草地贪夜蛾的防治也出现新进展,性诱测报作为绿色防控手段之一正在成为草地贪夜蛾防治新趋势。通过性诱剂来诱捕草地贪夜蛾成虫,一方面可以监测草地贪夜蛾的实时动态,另一方面可以降低雌虫交配繁殖机会,减少子代幼虫的发生量,有效防治虫害。  目前,传统性诱测报产品往往存在误报、误计数、虚预警等痛点,托普云农自主研发的益特IT智慧性诱测报系统,可以提高性诱测报的专一性和准确性,有效解决这些痛点。益特IT智慧性诱测报系统将人工智能、物联网信息技术和传统害虫性诱捕器相结合,可以有效开展草地贪夜蛾的性诱测报工作,实现对草地贪夜蛾虫害的可防可控可治。  通过利用深度学习、AI图像识别等人工智能技术,益特IT智慧性诱测报系统可将获取的草地贪夜蛾照片与AI识别数量相互验证,有效提高数据准确度。同时,托普云农自主研发了手机端APP,可实现线上远程查看草地贪夜蛾虫情数据和图像列表,利用AI算法技术自动识别草地贪夜蛾数量并生成统计折线图,有效监测预警草地贪夜蛾重大虫情灾情。  益特IT智慧性诱测报系统利用人工智能识别系统,可以实现及时监测草地贪夜蛾迁飞入侵动态,为智能预警测报提供基础数据,有效提高草地贪夜蛾的数据监测准确度,做到早发现、早预警、早防治。同时系统具有安装方便、安全环保等特点。  托普云农作为一家服务于农的科技企业,致力于探索农业多种场景的数字化技术应用,益特IT智慧性诱测报系统只是托普云农在病虫害测报领域的一个产品缩影。未来,托普云农将持续优化升级产品,通过AI核心能力,在病虫害监测预警方面探索更多延展和提升空间,切实解决农业领域更多病虫害痛点!
  • 年损失100多亿!森林病虫害监测多关键?高光谱技术打开新思路!
    近几年来我国每年发生森林病虫害面积达一千多万亩,损失林木二千多万立方米,造成经济损失一百多亿元。森林病虫害是主要的森林灾害之一,破坏森林资源的同时,还造成了一定的经济损失,同时给生态环境也带来了严重的负面影响,被人们称之为“无烟的森林火灾”。林业生产的发展和生态环境的建设与森林病虫息息相关,森林病虫的发生严重制约着林业的可持续发展进程。因此,监测森林病虫害的发生发展对生态文明建设具有重要的意义。在高光谱遥感技术兴起之前,有许多不可识别的物质,但是自从高光谱遥感出现以来,除了定性检测之外,在某些领域还可以对物质进行定量检测。高光谱遥感技术具有多波段、高光谱分辨率、相邻波段间高相关性、高空间分辨率等突出优势。从技术上讲,高光谱遥感技术是光谱技术和成像技术的结合。高光谱遥感技术的出现,使得森林病虫害监测有了新的思路,对实现森林病虫害的早期防治具有重大的意义和价值。奥谱天成-无人机载高光谱随着科技的发展,无人机作为一种搭载传感器的遥感平台,为遥感领域开辟了新的思路。与其他遥感技术相比,它因成本低、操作简单、空间分辨率高、获取图像的时间和地理限制少而逐渐被应用到各行各业。高光谱遥感技术在森林病虫害监测中的研究应用植物在生长过程中与环境因素相互作用的综合光谱信息被称之为植物的光谱特征。基于病虫害光谱响应的生理机制和光谱数据监测病虫害。监测方法主要包括以下方面。基于病虫害光谱响应特征进行监测作物病虫害的光谱响应可以近似为病虫害引起的色素、水分、形态和结构变化的函数,因此它通常是多效性的,并且与每种病虫害的特征相关。基于植被指数进行监测通观察不同病虫害生长条件下的植被特征参数,建立多种监测森林病虫害的植被指数。建模反演:植被生理生化参数能很好地反映植被的长势,进行建模反演是监测森林病虫害的关键。上图:机载高光谱观测森林病虫害由于高光谱遥感图像具有连续光谱、多波段、实效性好和数据量大的特点,其在林业中的应用研究逐渐成为现代林业研究的重点。遥感技术在害虫监测中的应用已经逐渐从理论走向实践,但仍有许多问题需要进一步探索和研究。大规模害虫发生的实时动态监测和预警是未来的一个重要趋势。
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