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蔬菜配送元宇宙开启新模式

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发表于 2023-8-10 16:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北省武汉市

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首先是针对植物本身的视觉识别AI算法,包括监控植物本身的数量和生长状态,并对不符合植物生长趋势的植物发出警报。

  其中,生长阶段的数据尤为重要,因为植物在发芽、幼苗、开花、开花、结果、打浆、成熟等阶段的养分需求量差异较大。这是所有计算环境都需要遵守的数据。然后是识别植物的患病部位和患病部位,营养状况,识别病虫害和有害生物,并对害虫和动物入侵发出预警,生物入侵识别和预警。目前最好的方法是使用图像识别技术,即首先建立植物的基本模型,然后使用相机收集图像,然后使用GPU或云主机进行分析和比较,并将最终结果导入到二级算法中。


  二是基于第一算法层面的数据,结合上述土壤、空气、天气、人为规定的偏好、市场条件、电控设备等数据进行综合计算。例如,当玉米生锈时,系统会自动检测当前温度是否不高于35摄氏度和不低于零摄氏度,未来2小时内是否会下雨,以及水肥一体化机中“芬吡唑”药罐的液位等。


  经过大量数据后,进行相应的电磁阀、水泵开关、防虫等系列操作。或者根据元宇宙的数据分析,发现当一定的温度、湿度,或者某种土壤元素发生一定程度的变化时,可能会出现锈斑,然后直接切除形成锈斑的必要条件来遏制病害。病毒可能发生。这种应用在设施农业中尤其必要。例如,当植物庇护所中的植物光谱关闭时,必须降低根系湿度,必须降低二氧化碳浓度,必须增加氧气浓度,否则在短时间内会出现灰霉病。所有这些计算都可以通过元界系统精确地实现。相反,采用非元宇宙技术,实现成本高,精度低。而且,对植物细胞的损伤往往是不可逆的,很难修复和弥补损伤。


  第三个算法层次是基于神经网络学习系统和欧几里得AI算法系统的深度计算。神经网络学习系统首先基于第二级的力量,经过数据筛选后得到相应的决策。同时,更重要的作用是通过种植过程中广泛的劳动者人为地纠正相应的决定。


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