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1.
植物叶缘形态特征的建模和可视化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
叶片形态模拟是植物建模和可视化的重要组成部分,而叶缘是叶片的一个重要形态特征.提出了一种交互式的叶缘生成方法,该方法首先利用边缘检测法从叶片的数字图片提取叶片的边缘轮廓,然后从边缘轮廓中选取特征点,并构成叶缘的拟合线;最后通过在边缘拟合线段上利用三角折线段和二次曲线等生成各种叶缘特征.系统同时提供了交互式的图形界面,用户能够方便地生成各种常见的叶缘形态特征.实验结果表明,该方法能够产生较强的真实感效果.  相似文献   
2.
叶剑秋 《园林》2006,(1):51-51
紫花野芝麻为唇形科,野芝麻属的多年生草本,原产于欧洲,北非和西亚。茎拱形至蕴性生长,有走茎,着地易生根。株幅达60厘米以上。单叶对生,叶片卵形,叶缘锯齿明显。轮伞花序,花冠唇形,花朵淡紫近白色。观赏品种以观叶为主,常呈银白色,  相似文献   
3.
叶剑秋 《园林》2006,(2):51-51
欧活血丹唇形科、活血丹属的多年生草本,原产于欧洲,北美。本属约12种,观赏栽培仅此1种。植株蔓性生长,有走茎,着地易生根,单叶对生,叶柄细长,叶片肾形,基部心形,叶缘锯齿明显。轮伞花序,花冠唇形,花朵小,淡紫近白色。  相似文献   
4.
暑夏食苦菊     
经过酷暑的煎熬,人的食欲明显下降,吃什么都没有胃口,四肢乏力,走路打绊,这个时候有经验的老人就会说,吃点“苦”,不仅可以开胃、解乏,而且还有生津的功效,可以让人免受夏末秋初的口干咽痛,苦菊就是这样一味好菜蔬。我第一次见到苦菊,是在植物生态园里,它的样子有点象皱叶生菜,只不过茎更白细,叶缘的开裂更深。它的整株模样很像一只老鹳的尾羽样子,因此民间俗称“老鹳菜”。  相似文献   
5.
兑宝峰 《园林》2009,(9):68-68
甲蟹(Agave isthmensis)因叶形呈蟹壳状,叶缘还有尖锐的刺,看上去犹如一只披甲执锐的螃蟹而得名。为龙舌兰科、龙舌兰属多肉植物,植株无茎,株幅20~30厘米。肉质叶呈莲座状排列,叶色青绿,被白粉,新叶表面残存老叶硬刺“挤压”痕迹,叶缘波状齿,每个锯齿顶端都具锐刺,叶先端的刺长而粗大,新刺黄褐色,老刺红褐色。  相似文献   
6.
金边瑞香是瑞香的变种,属瑞香科瑞香属常绿小灌木。肉质根系,叶片密集轮生椭圆形,长约5~6cm,宽2~3cm,叶面光滑而厚,革质,两面均无毛,表面深绿色,叶背淡绿色,叶缘金黄色,叶柄粗短,呈顶生头状花序,花被筒状,上端四裂,径约1.5cm,每簇花由数十朵小花组成,由外向内开放。花期二个多月,盛花期为春节期间,花色紫  相似文献   
7.
兑宝峰 《园林》2005,(5):40-40
不夜城芦荟(Aloe nobilis)又名不夜城.大翠盘.高尚芦荟,系百合科芦荟属多年生肉质草本植物。植株单生或丛生,高30-50厘米;肉质叶披针形幼苗时呈两向互生排列,成年后则为轮状互生,叶缘有淡黄色锯齿状肉刺,叶面及叶背有散生的淡黄色肉质凸起,松散的总状花序从叶丛上部抽出,小花筒形,橙红色,冬未至早春开放。  相似文献   
8.
航空发动机叶片进排气边缘的精度直接影响着飞机的气动性能。为解决电解加工叶片存在的叶缘尺寸误差问题,提出了采用成形电极曲面,以“线-线”接触方式,电火花包络加工的方法对叶片边缘进行修整,即通过共轭曲面的基本原理设计出与理论叶缘曲面互相啮合的电极曲面,当电极与叶片按照刀位轨迹进行共轭运动时,电极曲面与叶缘曲面在每一个刀位点处始终保持有且仅有一条线接触,利用该特征曲线(刀刃线)对叶缘毛胚余量进行蚀除,再利用自研的六轴电火花机床对叶片毛胚进行了边缘修整实验。实验结果表明:修整后的叶片叶缘整体尺寸误差范围为-16.4~88.5μm、电极相对体积损耗率为0.87;通过对电极曲面不同部位的损耗情况进行分析,确定了电极曲面损耗严重区域的位置以及相应的材料去除量与电极损耗的关系,为后续的电极补偿提供了依据。  相似文献   
9.
生物学特征 金叶女贞为木犀科(Oleaoeae)女贞属(Llgustrum Iucidum Alt.)落叶或半常绿灌木,枝光滑;叶革质,单叶对生,椭圆状卵形至椭圆形,全缘,无毛;顶生圆锥花序,花小,白色.花冠裂片4,雄蕊与花冠筒等长,有香气,核果暗紫黑色。花期初夏,核果秋熟,核果收集入药即“女贞子”。因其在强光照.大温差条件下,叶片由叶缘开始逐渐转至金黄色,  相似文献   
10.
叶缘特征是植物叶重要的形态特征,在许多植物相关工作中有重要作用。叶缘缺刻位置检测是获取叶缘特征的重要环节。为实现叶缘缺刻位置自动检测,提出基于多边形近似的检测方法:首先进行图像预处理,获得植物叶片二值图像,然后提取叶片轮廓,进行多边形近似;最后通过对近似多边形顶点进行凹凸性分析、筛选,获得叶缘缺刻位置。在Matlab平台下对该方法进行仿真,使用多种形态的植物叶进行测试。结果表明:该方法可以检测出图像中人眼可觉察的缺刻位置,该方法可应用于叶缘特征自动获取工作。  相似文献   
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