[發(fā)明專(zhuān)利]一種小麥籽粒顆粒通用建模方法在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202210083193.6 | 申請(qǐng)日: | 2022-01-25 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN114417627A | 公開(kāi)(公告)日: | 2022-04-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 孫凱;于建群;于亞軍;梁留鎖;王揚(yáng);閆東旭;周龍 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 吉林大學(xué) |
| 主分類(lèi)號(hào): | G06F30/20 | 分類(lèi)號(hào): | G06F30/20;G06T17/10;G06T7/62 |
| 代理公司: | 北京遠(yuǎn)大卓悅知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11369 | 代理人: | 王雪嬌 |
| 地址: | 130000 吉*** | 國(guó)省代碼: | 吉林;22 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 小麥 籽粒 顆粒 通用 建模 方法 | ||
1.一種小麥籽粒顆粒通用建模方法,其特征在于,包括如下步驟:
步驟一、選取待建模品種的多個(gè)小麥籽粒,分別測(cè)量每個(gè)小麥籽粒的三軸尺寸;
步驟二、以雙橢球模型作為小麥籽粒通用模型,并且根據(jù)所述小麥籽粒的三軸尺寸確定所述雙橢球模型的尺寸參數(shù);
步驟三、在空間坐標(biāo)系中建立單橢球模型,并在所述單橢球模型中進(jìn)行球填充,得到單橢球組合模型;對(duì)所述單橢球組合模型進(jìn)行空間坐標(biāo)變換,得到小麥籽粒的雙橢球組合模型;
其中,所述單橢球模型為所述雙橢球模型中的兩個(gè)橢球之一;
以及按照小麥籽粒的三軸尺寸分布區(qū)間,生成對(duì)應(yīng)尺寸的所述小麥籽粒的雙橢球組合模型,得到小麥籽粒顆粒模型群體。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的小麥籽粒顆粒通用建模方法,其特征在于,在所述步驟二中,所述雙橢球模型的尺寸參數(shù)為:
a=0.5L,
其中,a為雙橢球模型中單橢球的長(zhǎng)半軸,b為雙橢球模型中單橢球的中半軸,c為雙橢球模型中單橢球的短半軸,θ為雙橢球夾角;L為小麥籽粒的長(zhǎng)度,W為小麥籽粒的寬度,T為小麥籽粒的厚度。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的小麥籽粒顆粒通用建模方法,其特征在于,所述雙橢球組合模型為13球組合模型、17球組合模型、25球組合模型或33球組合模型。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的小麥籽粒顆粒通用建模方法,其特征在于,所述13球組合模型的建模方法為:
在笛卡爾坐標(biāo)系中,以坐標(biāo)原點(diǎn)為單橢球的中心,建立單橢球模型;在所述單橢球模型中填充第一球至第七球后,進(jìn)行空間坐標(biāo)變換得到所述13球組合模型;
其中,坐標(biāo)系的X軸為單橢球的長(zhǎng)軸方向,單橢球的長(zhǎng)軸為2a;坐標(biāo)系的Y軸為單橢球的短軸方向,單橢球的短軸為2c;坐標(biāo)系的Z軸為單橢球的中軸方向,單橢球的中軸為2b;
所述第一球的坐標(biāo)為:(0,0,0),所述第一球的半徑為:c;
第二球的坐標(biāo)為:(0,0,(b2-c2)/b),所述第二球的半徑為:c2/b;
第三球的坐標(biāo)為:(0,0,-(b2-c2)/b),所述第三球的半徑為:c2/b;
第四球的坐標(biāo)為:((a2-c2)/a,0,0),所述第四球的半徑為:c2/a;
第五球的坐標(biāo)為:(-(a2-c2)/a,0,0),所述第五球的半徑為:c2/a;
第六球的坐標(biāo)為:((a2-c2)/2a,0,0),所述第六球的半徑為:
所述第七球的坐標(biāo)為:(-(a2-c2)/2a,0,0),所述第七球的半徑為:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的小麥籽粒顆粒通用建模方法,其特征在于,所述17球組合模型的建模方法為:
建立所述13球組合模型,并且在所述13球模型的單橢球內(nèi)填充第八球和第九球后,進(jìn)行空間坐標(biāo)變換,得到所述17球組合模型;其中:
所述第八球的坐標(biāo)為:所述第八球的半徑為
所述第九球的坐標(biāo)為:所述第九球的半徑為
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的小麥籽粒顆粒通用建模方法,其特征在于,所述25球組合模型的建模方法為:
建立所述17球組合模型,并且在所述17球模型的單橢球內(nèi)填充第十球至第十三球后,進(jìn)行空間坐標(biāo)變換,得到所述25球組合模型;其中:
所述第十球的坐標(biāo)為:所述第十球的半徑為
第十一球的坐標(biāo)為:所述第十一球的半徑為
第十二球的坐標(biāo)為:所述第十二球的半徑為
所述第十三球的坐標(biāo)為:所述第十三球的半徑為
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