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基于卷积神经网络的花生种子筛选识别算法
被引量:
4
1
作者
张永超
赵录怀
卜光苹
《江西农业学报》
CAS
2020年第1期77-82,共6页
针对现有技术在花生种子筛选过程中分类复杂、准确率低、速度慢的问题,提出了基于卷积神经网络的花生种子的筛选识别算法。根据实际情况将花生种子分为完好花生、破损花生2类研究对象,收集1500张花生照片建立图像库,搭建卷积神经网络结...
针对现有技术在花生种子筛选过程中分类复杂、准确率低、速度慢的问题,提出了基于卷积神经网络的花生种子的筛选识别算法。根据实际情况将花生种子分为完好花生、破损花生2类研究对象,收集1500张花生照片建立图像库,搭建卷积神经网络结构,提取花生种子图像的颜色特征和纹理特征,优化网络提高筛选的准确率和快速性。试验结果表明优化完成后的卷积神经网络筛选准确率为98.21%,筛选速度为16.4 ms/粒,说明该系统准确率高、筛选速度快,可以满足农业对花生种子的实际筛选要求。
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关键词
花生
种子
筛选
卷积神经网络
图像处理
特征提取
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职称材料
题名
基于卷积神经网络的花生种子筛选识别算法
被引量:
4
1
作者
张永超
赵录怀
卜光苹
机构
西安交通大学城市学院
西安交通大学电气学院
出处
《江西农业学报》
CAS
2020年第1期77-82,共6页
文摘
针对现有技术在花生种子筛选过程中分类复杂、准确率低、速度慢的问题,提出了基于卷积神经网络的花生种子的筛选识别算法。根据实际情况将花生种子分为完好花生、破损花生2类研究对象,收集1500张花生照片建立图像库,搭建卷积神经网络结构,提取花生种子图像的颜色特征和纹理特征,优化网络提高筛选的准确率和快速性。试验结果表明优化完成后的卷积神经网络筛选准确率为98.21%,筛选速度为16.4 ms/粒,说明该系统准确率高、筛选速度快,可以满足农业对花生种子的实际筛选要求。
关键词
花生
种子
筛选
卷积神经网络
图像处理
特征提取
Keywords
Peanut
Seed
Screening
Convolutional neural network
Image processing
Feature extraction
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
S565.2 [农业科学—作物学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于卷积神经网络的花生种子筛选识别算法
张永超
赵录怀
卜光苹
《江西农业学报》
CAS
2020
4
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