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PIS 2024 演讲嘉宾新动态,北华航天工业学院:遥感信息工程学院—罗巍讲师
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【产品类别】 农机类
【产品功能】 大会动态Industry information____INTRODUCTION个人简介北华航天工业学院遥感信息工程学院讲师,博士学位,航空宇航科学与技术学科导师,目前主要研究目标检测、目标跟踪、语义分割/融合和语义SLAM四个方向。中国科学院大学博士河北省兵工学会常务理事深圳市人工智能行业协会专家委员会委员01研究内容目前主要研究目标检测、目标跟踪、语义分割/融合和语义SLAM四个方向,并在这四个方向中解决了下面一些问题:(1)目标检测方面:A. 由于目标具有很高的机动性,动态状态不断变化,目标不可能总被捕获在视野中,会出现假阳性或阴性问题。此外,目标的动态状态会降低三维姿态估计的稳健性。因此,需要设计一个改进的LSTM-KF模型,即姿态估计器的时间正则化模型,根据立体摄像机捕获的目标的深度数据,通过二维帧上的目标坐标对目标的三维姿态进行估计和跟踪,实现了目标精准地检测和跟踪,解决了因目标的动态位置的不断变化导致目标不可能总被捕获在视野中发生的假阳性或假阴性问题和二维帧上的目标坐标对目标的三维姿态进行估计和跟踪问题(Luo,W et al.,2023b);B. 从检测模型的骨干网络、特征提取网络、头部网络、注意力机制和损失函数等方面进行改进,降低模型对硬件配置的依赖和计算成本,实现模型足够轻量化,以部署在计算资源有限的平台上,在复杂多变的环境中对目标进行高精准地检测识别,解决了因目标所处的环境背景复杂(背景中存在噪声或与目标相似的物体或颜色)导致目前轻量化检测模型提取的目标信息特征较少会出现模型检测精度不高、误检和漏检问题(Zhao, Y., Luo, W.,2024;Luo,W et al., 2022)。(2)在目标跟踪方面:A. 将目标检测器 YOLO与光流方法相结合用于目标检测和跟踪,提出一种回溯跟踪器,并在其中添加ROI、OLOT、Keep Alive等技术对其进行改进,以达到在目标检测和跟踪过程中降低延迟,减少故障以及动态调整帧率,减少能源浪费的作用,从而实现低延迟、高帧率的跟踪效果(Luo,W et al.,2023b);B. 使用YOLOv7和Deep SORT算法进行目标检测和跟踪。利用光流补偿卡尔曼滤波,提高预测精度;采用低置信度轨迹滤波方法,减少不可靠检测对目标跟踪的影响。设计了用于无人机的视觉伺服控制器,以降低运动影响,实现自动跟踪任务(Luo, W et al., 2024);C. 使用YOLOv7和Deep SORT,构建一种具有全局运动补偿的无人机多目标跟踪系统,实现了良好的跟踪精度。在该系统中,对基于Deep SORT算法的KF方法进行优化;基于Res2Net和群卷积对Deep SORT算法的ReID部分构建了特征提取网络(FEN),以实现持续跟踪;此外,还提出一种特征匹配方法--GMC,通过特征匹配使相邻帧对齐,并在下一帧中获得修正后的目标位置,以减少相机运动对跟踪的干扰。该系统解决了因目标频繁移动和目标遮挡导致跟踪不准确问题和无人机相机快速的水平、垂直和旋转运动导致跟踪失败问题(Zhang, G et al., 2024);D. 提出了一种基于深度学习的跟踪算法,遵循基于 CenterTrack 算法建立的JDT范式,满足实际应用中复杂场景中多目标跟踪的需求,解决了密集场景中目标重叠导致的漏检和跟踪失败等问题(Yuan ,Q et al., 2024)。E. 提出一种基于Transformer 架构的可见光--红外融合的目标跟踪方法,在低光、强光、低温等复杂场景中对目标进行跟踪,解决在光照变化和严重遮挡的场景中跟踪性能降低问题。(3)在语义分割/融合方面:A. 语义融合方面:在真实场景中,目标图像受尺度、遮挡和外观等因素的影响而复杂多样,影响了目标检测算法的性能。这使得目标检测算法和语义融合算法存在以下问题:对不同目标特征的表征不够充分、模型通道减少导致位置信息丢失、神经元无法学习目标图像内部的复杂交互以及语义特征的获取等问题。因此,基于语义融合算法和目标检测算法提出一种多层注意力机制,包括节点注意力和语义注意力。节点注意包括学习邻居重要性和节点表征。语义注意包括学习元路径重要性和多语义融合。它们能有效解决神经元学习目标图像中复杂的交互和语义特征问题;此外,还提出一种自适应特征融合网络,它可以自适应地过滤其他层的无用信息,保留对目标识别有利的特征信息。引入了一个特征增强模块,以增强特征网络中顶层目标特征的可识别性,从而缓解目标位置丢失的问题。(4)在语义SLAM方面:A. 在使用SLAM进行三维重建时在很大程度上都依赖于静态环境的假设,对于动态环境下的三维建模一般都是通过结合深度学习和语义分割来实现,但是大多数语义分割SLAM在动态场景下的实时性都比较差,所以需要设计一种SLAM系统框架使得SLAM技术在动态场景下实现准确度和实时性的平衡。因此,提出了一种结合知识蒸馏和动态概率传播策略的实时语义SLAM系统,采用多层次知识提炼方法获得轻量级的分割模型,该模型仅接收关键帧的输入,并基于分割结果提出一种静态语义关键帧选择策略以减少动态对象的参与,由此通过结合分割结果和数据匹配算法实现动态概率的更新和传播,减少动态点在位姿优化中的影响,解决了动态场景下语义SLAM实时性差的问题,同时整个系统也具有较高的定位精度和准确度。B. 在大场景下进行语义SLAM三维重建的定位精度不高和存储困难一直是一个热点问题。因此,需要设计一种策略解决大场景下准确的三维重建和存储问题。设计了一种以VINS-RGBD为基线模型的语义SLAM系统,采用轻量级的端到端L_SuperPoint特征点代替Shi-Tomasi角点,并使用KNN算法进行特征点之间的匹配由此实现准确的位姿估计。模型结合轻量级语义分割网络PP-LiteSeg-T实现高速准确的语义分割,采用半径异常值去除滤波器对点云图进行处理增加了地图构建的准确性。采用Voxblox对语义点云图进行存储,降低了存储需求,可以实现大场景三维建模下的地图存储。由此解决了大场景下语义SLAM三维重建定位精度低并难以存储的问题。02科研业绩/荣誉/著作科研项目承担情况:1. 2023.8~至今,主持河北省中央引导地方科技发展资金项目课题---“基于低延时跟踪及长期递归卷积网络的畜群监测边缘推理方法研究”,15万,在研。2. 2022.8~至今,主持中国高校产学研创新基金项目“基于机载深度推理的智能放牧方法研究”,20万元,在研。3. 2022.8~至今,主持农业农村部农业监测预警技术重点实验室开放基金课题“基于改进Yolov5的自主放牧无人机研究”,2万元,在研。4. 2022.7~至今,主持农业农村部光谱检测重点实验室开放基金课题“面向松材线虫病自主监测的智能体研究”,2.5万元,在研。5.2022.6~至今,主持先进运动控制福建省高校重点实验室开放基金“基于机载深度推理的智能放牧方法研究”,1.5万元,结题。6. 2021.6~2022.4,主持先进运动控制福建省高校重点实验室开放基金项目“基于群体智能的海洋塑料垃圾监测平台研究”,2万元,结题。7. 2021.1~至今,主持北华航天工业学院博士科研启动基金项目“基于人工智能的海洋漂浮物监测方法研究-以三沙市为例”,20万元,在研。8. 2020.9~2021.8,主持国家对地观测科学数据中心开放基金项目“树种识别深度学习模型实验数据集”,3万元,结题。9. 2020.5~2021.12,主持自然资源部测绘科学与地球空间信息技术重点实验室开放研究基金课题”知识图谱与深度学习驱动的水环境遥感影像智能解译”,2万元,结题。10. 2019.6~ 2021.9,主持十三五专项“重大生态工程生态效益监测与评估”子课题“生态工程信息识别方法研究”,10万元,结题。11. 2018.7~2019.11,参与中科院与军委装备发展部联合基金“多域作战环境认知与语义分析技术”,3000万元,结题。子课题副组长,主要负责利用深度学习框架对海量无人机影像进行语义分割,实现对道路、建筑物、装备等地物目标的自动识别和检测。12. 2015.8~2017.7,参与科技部重大科技专项“三江源智慧生态畜牧业技术平台研发(2015-SF-A4-1)”,1200万元,已结题。博士后,主要负责野生动物无人航片的获取和野生动物目标自动识别和检测。13. 2012.9~2015.7,参与国家重大专项“高分在电子政务地理空间基础信息库建设与服务中的应用示范系统先期公关(Y2D0060038)”,50万元,已结题。主要负责实现高分辨率卫星遥感影像中的道路目标自动识别和检测。著作及论文发表情况:1. 负责编写新时代中国研究丛书《数字中国》,获列2018年度国家重点出版图书,ISBN 978-7-5599-0526-0,云南教育出版社出版。2.Zhao, Y., Luo, W., Wang, Z., Zhang, G., Liu, J., Li, X., Wang, Q. (2024). An oil and gas pipeline inspection UAV based on improved YOLOv7. Measurement and Control, 00202940241230426(SCI 4区, 影响因子2.1).3.Luo, W., Zhao, Y., Shao, Q., Li, X., Wang, D., Zhang, T., ... Yu, Z. (2023b). Procapra Przewalskii Tracking Autonomous Unmanned Aerial Vehicle Based on Improved Long and Short-Term Memory Kalman Filters. Sensors, 23(8), 3948( SCI 3区, 影响因子3.9).4.Luo,W.; Li, X.; Zhang, G.; Shao, Q.; Zhao, Y.; Li, D.; Zhao, Y.; Li, X.; Zhao, Z.; Liu, Y.; et al. High-Accuracy and Low-Latency Tracker for UAVs Monitoring Tibetan Antelopes. Remote Sens. 2023a, 15, 417(SCI 2区top, 影响因子5.0).5.Luo,W.; Zhang, Z.; Fu, P.; Wei, G.;Wang, D.; Li, X.; Shao, Q.; He, Y.; Wang, H.; Zhao, Z.; et al. Intelligent Grazing UAV Based on Airborne Depth Reasoning. Remote Sens. 2022, 14, 4188. https://doi.org/10.3390/rs14174188,SCI 2区top, 影响因子5.0.6.Zhang, G.; Zhao, Y.; Fu,P.; Luo, W.; Shao, Q.; Zhang, T.; Yu ,Z. A reliable unmanned aerial vehicle multi-target tracking system with global motion compensation for monitoring Procapra przewalskii.Ecological Informatics. 2024(Accepted, SCI 2区,影响因子5.1).7.Luo, W.; Zhang, G.; Shao,Q.; Zhao, Y.; Wang, D.; Zhang, X.; Liu, K.;Li, X.;Liu, J.; Wang, P.;et al. An efficient visual servo tracker for herd monitoring by UAV. Scientific Reports. 2024(Accepted, SCI2区,影响因子4.6).8.Yuan, Q.; Luo ,W.; Zhang, G.; Zhao, Y.;et al. High-precision tracking and positioning for monitoring Holstein cattle . Plos One. 2024(Accepted, SCI3区, 影响因子3.7).9.Yuan, Q.; Wang, P.; Luo, W.; Zhou, Y.; Chen, H.; Meng, Z.;et al. SLAM System for Agricultural Yield Estimation Based on Improved VINS-RGBD: A Case Study of Strawberry Field. Agriculture. 2024(Accepted, SCI2区,影响因子3.6)10.Luo,W.; Han,W.; Fu, P.; Wang, H.; Zhao, Y.; Liu, K.; Liu, Y.; Zhao, Z.; Zhu, M.; Xu, R.; et al. A Water Surface Contaminants Monitoring Method Based on Airborne Depth Reasoning. Processes 2022, 10, 131. https://doi.org/10.3390/pr10010131(SCI 4区,影响因子3.5).11.Wei Luo; Yongtao Jin; Xuqing Li; Ke Liu*. Application of Deep Learning in Remote Sensing Monitoring of Large Herbivores- A Case Study in Qinghai Tibet Plateau, Pakistan J. Zool., pp 1-9, 2021(SCI 4区, 影响因子0.6).12.Bing Guo, Wenqian Zang, Wei Luo?.Spatial-temporal shifts of ecological vulnerability of Karst Mountain ecosystem-impacts of global change and anthropogenic interference. Science of the Total Environment 741 (2020) 140256(SCI 1区 top, 影响因子9.8).13.Guo Bing; Wei Luo*; Baomin Han; Yue Liu; Multiple spatial–temporalscale change patterns of rainfall erosivity in China over past 58 years based on gravity centre model, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 2019, 10(1):2200-2219(SCI 3区, 影响因子4.2).14.Wang D L, Luo W. Bayberry Tree Recognition Dataset Based on the Aerial Photos and Deep Learning Model. Journal of Global Change Data Discovery. Volume 3 Issue 3,290-296(SCI 4区, 影响因子0.5). 15.GUO Bing; LUO Wei*; WANG Dong-liang; JIANG Lin; Spatial and temporal change patterns of freeze-thaw erosion in the three-river source region under the stress of climate warming, Journal of Mountain Science, 2017, 14(6):1086-1099(SCI 3区, 影响因子2.5).16. 罗巍,邵全琴,王东亮,汪阳春,《基于面向对象分类的大型野生食草动物识别方法-以青海三江源地区为例》,野生动物学报2017年第4期,中文核心。17.罗巍,王东亮,《一种利用角度纹理特征提取高分辨率遥感影像中城市主干道路的方法》,中国图像图形学报,DOI: 10.11834/jig.160658,2017 | Volume 22 | Number 11,中文核心。03相关专利1. 李晓亮,周慧文,罗巍,魏昕,周云英,孙贺。一种基于AI物体检测算法的建筑施工监理系统及方法。专利号:ZL 2021 1 1050669.82. 王东亮,辛晓平,罗巍。一种无人机Lidar反演草原植被参数的精度改进方法,专利申请号:201610827579.8,发文序号:2018052200704040(发明专利)联系我们为推动技术创新与产业融合相结合,PIS 2024 第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论于2024 年8月15-16日在杭州隆重召开!本次大会将以“乘‘数’而上·构建农业新图景”为主题,现场汇聚300+智慧农业行业先锋、全球农机巨头、政府领导及有关的管理部门、科研工作者、企业家及行业相关人员共探讨智慧农业数智技术和创新,共寻科技助力农业高质量发展的新路径。参会报名| 扫码即可报名 |参会时间2024年8月15日-16日参会地点中国·杭州联系我们范女士18158866162PIS2024第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论坛邀您参会!扫码关注我们PIS精准农业视界扫描二维码 关注公众号了解更多大会动态
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【产品类别】 农机类
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征稿启动 | PIS 2024 第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论坛投稿正式启动!等你来show!
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【产品类别】 农机类
【产品功能】 论文征集在新的识别和比较指标体系下,我国农业强国建设,大数据、物联网、人工智能、5G通信、机器人等新一代信息技术正“大显身手”。自动导航和通信技术用于优化路径和提高作业精度,运用传感器、大数据、物联网等可实现对环境和生物特征的实时监控,助力精细化管理和自主决策,“数字麦田”“无人农场”等场景相继涌现。为大力推进智慧农业发展和传播智慧农业发展的***研究成果,引领学科的学术发展和产业决策,PIS 2024第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论坛将于8月15-16日在杭州盛大召开!本次会议将广泛征集数智化农业、智能遥感、航空植保、智能灌溉等方面的学术论文和产业论文。为了鼓励和吸引更多的智慧农业行业工作者和技术推广人员、学者等参与论文投稿,本次会议将出版会议论文集,并组织专家进行评审,从中评出若干优秀论文。诚挚欢迎专家、学者、企业家和学生踊跃参会、投稿交流。01论文主题论文需围绕“智慧农业与信息化”等论坛相关主题,详细议题请联系大会组委会。02 论文要求◎请作者围绕本次论坛相关议题投稿论文,确保论文内容的真实性和客观性,文责自负。◎论文要求主题突出、论点鲜明、论据确凿,联系实际。◎文章结构严谨,逻辑性强,论述层次分明。◎论文篇幅以3500~8000字为宜。◎Word文档格式,A4版面,并按以下顺序编排:文章题目、作者姓名、工作单位、通讯地址、邮政编码、联系电话、内容摘要、关键词、正文和参考文献等。◎论文提交截止日期后,组委会将组织专家对投稿论文进行审核,从中评出若干优秀论文。03 截止日期论文征集截止日期2024年7月31日04 投稿方式投稿标题【PIS 2024智慧农业与信息化论坛论文投稿+作者+标题】投稿邮箱Fantasy.fan@wanhoo.org.cn05 联系我们联系人PIS 2024智慧农业组委会手机/微信18158866162邮箱Fantasy.fan@wanhoo.org.cn联系我们为推动技术创新与产业融合相结合,PIS 2024 第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论于2024 年8月15-16日在杭州隆重召开!本次大会将以“乘‘数’而上·构建农业新图景”为主题,现场汇聚300+智慧农业行业先锋、全球农机巨头、政府领导及有关的管理部门、科研工作者、企业家及行业相关人员共探讨智慧农业数智技术和创新,共寻科技助力农业高质量发展的新路径。参会报名| 扫码即可报名 |参会时间2024年8月15日-16日参会地点中国·杭州联系我们范女士18158866162PIS2024第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论坛邀您参会!
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PIS 2024第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论坛
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【产品类别】 农机类
【产品功能】 关于召开“PIS2024第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论坛”的通知各相关单位:在新的识别和比较指标体系下,我国农业强国建设,大数据、物联网、人工智能、5G通信、机器人等新一代信息技术正“大显身手”。自动导航和通信技术用于优化路径和提高作业精度,运用传感器、大数据、物联网等可实现对环境和生物特征的实时监控,助力精细化管理和自主决策,“数字麦田”“无人农场”等场景相继涌现。加快数字技术赋能农业,诸多挑战仍待破解。目前,我国数字农业技术应用比例较低,农业数字技术创新研发基础较为薄弱,农业数据采集、分析和应用等环节衔接不畅,数据要素与生产、加工、流通等领域的连通不紧密,产业链上下游数据受约束而未能充分共享。在此背景下,如何促进技术创新与产业融合相结合实现传统农业向智慧农业转型升级?为推动技术创新与产业融合相结合,PIS 2024第十届中国国际智慧农业与信息化高峰论坛将于2024年8月15-16日在杭州隆重召开!本次大会将以“乘‘数’而上·构建农业新图景”为主题,现场汇聚300+智慧农业行业先锋、全球农机巨头、政府领导及有关的管理部门、科研工作者、企业家及行业相关人员共探讨智慧农业数智技术和创新,共寻科技助力农业高质量发展的新路径。特此致函,望复函为盼。PIS中国国际智慧农业与信息化高峰论坛组委会2024年4月16日具体事项通知如下:一、会议时间:8月15-16日会期两天二、会议地点: 中国?杭州三、会务费用:2024 年 4 月 30 号之前 2200 元/人,2024 年 4 月 30 号之后 2600 元/人,现场付款统一 3200 元/人,四人及四人以上享受九折优惠,会务费用包含报名注册、会议资料、会议用餐等等;交通住宿自理。四、大会议程(见附件一)五、会议亮点(见附件二)六、拟邀阵容(见附件三)七、联系人四、大会议程主论坛:构建农业新图景l全球智慧农业建设的现状与趋势l数智赋能下农业智慧转型新机遇l加速数字技术和农业产业的深度融合l智慧农业助推乡村振兴的新模式专题一迈向农业4.0时代:数字化与智能化l话题一:数字农业国外应用案例与经验分享话题二:运用人工智能和大数据技术提升农业效率话题三:农业机器人在智慧农业中的应用与突破话题四:让AI成为打造智慧农业的基石l话题五:智慧农业如何“拥抱”区块链技术话题六:智慧农业数字化平台的构建与运用l话题七:物联网和云计算技术在智慧农业中的应用l话题八:无人农场多机协同导航关键技术与应用l话题九:北斗导航农机自动驾驶,开启智慧农机新征程专题二迈向农业4.0时代线路图:遥感与智慧农业l话题一:农业遥感技术创新与应用l话题二:遥感技术在作物的长势监测、病虫害监测、精准管理,预测作物产量中的应用l话题三:“智慧+遥感” 打造农业新标杆l话题四:探讨智慧农业中的遥感图像处理技术l话题五:高光谱技术在智慧农业中的应用l话题六:卫星遥感助力农业保险发展专题三 迈向农业4.0时代线路图:航空植保与智慧农业l话题一:国内外农业航空施药设备及施药技术l话题二:农业航空技术在无人农场的应用l话题三:打造“互联网+”精准农业航空服务平台l话题四:植保飞防的探索和实践l话题五:农用航空农情信息遥感获取关键技术与装备l话题六:精准农业航空助力乡村振兴的探索与实践专题四 迈向农业4.0时代线路图:灌溉与智慧农业l话题一:数字灌溉技术在智慧农业中的应用及发展l话题二:粮食作物高效节水灌溉技术应用l话题三:灌溉施肥、施肥一体化应用与技术探讨l话题四:智慧灌溉技术助力农业现代化转型l话题五:探寻节水灌溉领域面临着如何实现低碳环保的路径五、会议亮点了解前沿,洞见趋势结合政府文件报告,培育农业新质生产力,攻克农业关键核心技术,强化农业科技成果系统集成,提升创新体系整体效能,为加快农业农村现代化提供强有力的科技支撑;大咖同堂,专业交流聚焦农业产业前沿和热点领域的新产品、新技术、新业态、新模式,共话国内外农业数字化、智能化发展新方向;热点解读,专题分享了解重点项目的扶持方向,围绕与会嘉宾的需求作针对性的指导,以帮助大家把握乡村振兴的政策机遇;成果展示,农业新标杆围绕智能农机、智能灌溉、农业遥感、航空植保、农业物联网等领域均具有丰富的实践案例;政企对话,聚焦农业新未来政企同堂,精准交流,共同寻求产业合作的新未来;双线并走,突破信息限制线上线下实时追踪展会***动态,结合60+媒体推广,让大会传播赢得更好的媒体效果。六、★拟邀阵容拟邀嘉宾(部分)* 排名不分先后汪懋华 中国工程院 院士赵春江 中国工程院院士罗锡文 中国工程院 院士陈学庚 中国工程院 院士刘经南 中国工程院 院士金双根 欧洲科学院 院士王小兵农业农村部信息中心主任裴新民 新疆自治区农机局总工程师刘伟 河北省农业机械化管理局 副局长孙宝林约翰迪尔 ( 中国 ) 投资有限公司 中国区总裁王英达 凯斯纽荷兰 精准农业板块负责人兰玉彬 山东理工大学国际精准农业航空应用技术研究中心 主任孙世桢 河北省农业机械鉴定总站站长蒙继华 中国科学院空天信息创新研究院研究员Martin Leinker博士 德国克拉斯CLAAS苏文生 中国一拖集团有限公司 副总经理黄文江 中国科学院遥感与数字地球研究所 研究员杨贵军 北京农业信息技术研究中心 遥感技术部主任夏永龙 苏垦农发复兴圩分公司总经理孟志军 国家农业智能装备技术研究中心 研究员王晋年 中国科学院遥感与数字地球研究所 副所长姚春生 农业农村部农业机械试验鉴定总站 副站长任文艺 吉林省农业技术推广总站首席专家卢江宁 辽宁省农垦局 局长凌中南 河南省农业机械技术中心主任秦贵 北京市农业机械试验鉴定推广站 站长张龙全苏州市农业机械技术推广站站长任耀武湖北省农业机械化技术推广总站站长拟邀农垦(部分): * 排名不分先后 北大荒农垦集团江苏省农垦农业发展股份有限公司光明食品集团上海农场有限公司宁夏农垦集团呼伦贝尔农垦集团中粮集团有限公司广西农垦明阳农场江苏省农垦黄海农场海南农垦龙江农场公司天津食品集团有限公司安徽农垦集团龙亢农场宁夏农垦集团前进农场海南农垦东路农场宁夏农垦暖泉农场有限公司海南农垦南繁产业集团有限公司宁夏农垦灵武农场有限公司北京大北农科技集团股份有限公司呼伦贝尔农垦苏沁农牧场有限公司黑龙江佳木斯农垦红卫农场有限公司广东湛江农垦集团湛江农垦广前公司陕西省农垦集团沙苑农场有限责任公司*更多拟邀阵容请见详细议程七、联系人联系人:范小姐电话:021-80312898手机:18158866162邮箱:Fantasy.fan@wanhoo.org.cn网址:www.pis-summit.com  PIS中国国际智慧农业与信息化高峰论坛组委会   2024年4月16日
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电器绝缘润滑脂 电气连接器润滑脂
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【产品类别】 农机类
【产品功能】 CaidonFG03由无机稠化剂稠化改性硅油并添加抗氧化、防腐蚀等多种添加剂,采用经特殊工艺精制而成。性能特征●极佳的电气绝缘性和防电污性,满足35KV高压变电的绝缘要求.●低挥发、低分油、长寿命●良好的高低温性和热稳定性●抗各种化学介质●与大多数塑料、橡胶和涂料兼容推荐应用●适用于电气连接器、电气组件与端子、电缆接头、蓄电池接线端等部件的绝缘与防护。●适用于高压穿刺线夹、电缆附件、开关附件及电气绝缘体等防止电晕释放和消除电弧,起绝缘、抗爬电、密封润滑和抗潮湿等作用●适用于金属与塑料、橡胶的连接组合,阀门及真空系统的润滑与防护。储存与有效期●本品应贮存于室内、干燥处。●有效期:自生产之日起,原密封包装有效储存期为24个月。
【招商企业】 佛山市凯顿润滑技术有限公司

T954-PVCY(G4) 智能版 拖拉机
【产品卖点】T954-PVCY(G4) 智能版 拖拉机
【产品类别】 农机类
【产品功能】 自动驾驶,自动作业,节省人工;可自动调节耕深,支持一机多用;转弯时自动提升农具,掉头前后自动升降悬挂;厘米级高精度作业,助力精准农业;自动作业速度快,效率高。整机轻量化设计,离地间隙高整机轻量化设计,***小使用质量3290KG;接地压力小,更好保护水田,离地间隙高,水田通过性更好。
【招商企业】 东风井关农业机械有限公司

T1054-PWCY(G4) 智能版 拖拉机
【产品卖点】T1054-PWCY(G4) 智能版 拖拉机
【产品类别】 农机类
【产品功能】 自动驾驶,自动作业,节省人工;可自动调节耕深,支持一机多用;转弯时自动提升农具,掉头前后自动升降悬挂;厘米级高精度作业,助力精准农业;自动作业速度快,效率高。整机轻量化设计,离地间隙高整机轻量化设计,***小使用质量3435KG;接地压力小,更好保护水田,离地间隙高,水田通过性更好。
【招商企业】 东风井关农业机械有限公司

悬挂式喷杆喷雾机
【产品卖点】悬挂式喷杆喷雾机
【产品类别】 农机类
【产品功能】 悬挂式喷杆喷雾机
【招商企业】 河北硕鑫机械制造有限公司

牵引式风送喷雾机
【产品卖点】牵引式风送喷雾机
【产品类别】 农机类
【产品功能】 牵引式风送喷雾机
【招商企业】 河北硕鑫机械制造有限公司

#2024中国新疆(昌吉)种子展示交易会
【产品卖点】
【产品类别】 农机类
【产品功能】 2023中国新疆(昌吉)种子展示交易会已于8月8日圆满闭幕。展位面积30000平方米。全国350多位专家学者、企业高校代表参会;疆内外500余家相关企业参会展览展示产品;签署12个重点项目及制种基地建设框架协议、7个科企合作协议、3个院企合作协议,达成科技合作成果6项,涉及合作金额10亿元。自2007年开始,中国新疆(昌吉)种子展示交易会已在昌吉州连续举办8届,取得了丰硕成果。昌吉种交会已经成为新疆、西北地区乃至全国具有一定影响力的种业盛会,成为西北地区重要的优质农作物种子集散交易市场平台。
【招商企业】 新疆北展展览集团有限公司

锂电抄网杆一体杆
【产品卖点】
【产品类别】 农机类
【产品功能】 新能源鱼竿捕鱼效率怎么样,微信:316301671,***50管一体杆可以电多大的鱼,锂电单杆捕鱼器是一种将常规锂电通过整流逆变调压后转变成电逆变机需要的低压高频电源,有着高效率,体积小,高频率易操作。携带便捷等优势,科技的发展促使元器件的更新换代,同时也带动了与之息息相关的技术的推广,所以逆变逆变电源市场占有率日益增加,然而逆变逆变电源也有着不容忽视的缺点:开关损耗大,容易出现过流过压等安全问题,降低了电路的工作效率.文中提出了一种在逆变电源的整流逆变之后与高频变压器之间,加入了一个可饱和电感和一个隔直电容,通过电感的阻碍交流以及电容的隔直作用实现开关管的零电压电流通断,这样可以大大提高电路的工作效率。***24电数控单杆机捕渔机采用先进的 IGBT 作为主功率开关器件,主电路采用先进的全桥移相软开关技术控制,日本进口场效 应集成模块, 使产品具有节能高效、安全可靠、运行稳定、寿命长等众多优势。引导推动电源,与目前国内市场上传统的白金打火式的捕渔器、柴油发动机组捕渔器大有不同,机器为超声波电场输出,有别于传统电渔机的高压直流电模式,对水中鱼类可实现高效捕捞,对人安全。数控高配一体单杆机获得了广泛的认可和口碑,该捕渔机可在水域复杂,深水情况下使用,可实现良好捕渔效果,对水中所有鱼类只是击晕后上浮到水面,并非电死,几分钟后可复活,所以可实现捕大留小,复活后不影响鱼类生长和繁殖。捕渔不用网,省时省力事半功***一体杆捕渔器。微信:316301671
【招商企业】 必胜科技

鑫秋农牧QS-8H型青饲料收获机
【产品卖点】鑫秋农牧QS-8H型青饲料收获机
【产品类别】 农机类
【产品功能】 鑫秋农牧QS-8H型青饲料收获机
【招商企业】 赤峰鑫秋农牧机械有限公司

鑫秋农牧QS-16型青饲料收获机
【产品卖点】鑫秋农牧QS-16型青饲料收获机
【产品类别】 农机类
【产品功能】 鑫秋农牧QS-16型青饲料收获机
【招商企业】 赤峰鑫秋农牧机械有限公司

鑫秋农牧QS-1850型青饲料收获机
【产品卖点】鑫秋农牧QS-1850型青饲料收获机
【产品类别】 农机类
【产品功能】 鑫秋农牧QS-1850型青饲料收获机
【招商企业】 赤峰鑫秋农牧机械有限公司

鑫秋农牧4QZ-10型自走式青贮饲料收获机
【产品卖点】鑫秋农牧4QZ-10型自走式青贮饲料收获机
【产品类别】 农机类
【产品功能】 鑫秋农牧4QZ-10型自走式青贮饲料收获机
【招商企业】 赤峰鑫秋农牧机械有限公司
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