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基于级联AdaBoost分类器的农作物虫害图像识别研究
被引量:
10
1
作者
卢柳江
匡迎春
+1 位作者
陈兰鑫
李国睿
《中国农机化学报》
北大核心
2019年第8期127-131,共5页
农作物虫害预防是农业生产中的重要环节。针对传统的虫害预防工作强度大、耗时长、效率低的问题,本文应用机器学习理论,在农作物害虫识别方面进行相关的研究,提出一种基于级联AdaBoost分类器的虫害识别方法。使用Haar-like特征提取害虫...
农作物虫害预防是农业生产中的重要环节。针对传统的虫害预防工作强度大、耗时长、效率低的问题,本文应用机器学习理论,在农作物害虫识别方面进行相关的研究,提出一种基于级联AdaBoost分类器的虫害识别方法。使用Haar-like特征提取害虫的特征,将提取到的特征构建弱分类器,并通过AdaBoost算法将构建得到的弱分类器集合得到强分类器,最后通过级联的方式得到一个级联AdaBoost分类器来识别害虫。试验表明,本文方法对简单背景的虫害图片能够达到95.71%的识别率,对复杂背景的虫害图片能达到86.67%的识别率,为农作物虫害的识别和预防提供有效途径。
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关键词
机器学习
HAAR-LIKE特征
ADABOOST算法
虫害识别
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职称材料
题名
基于级联AdaBoost分类器的农作物虫害图像识别研究
被引量:
10
1
作者
卢柳江
匡迎春
陈兰鑫
李国睿
机构
湖南农业大学信息科学技术学院
出处
《中国农机化学报》
北大核心
2019年第8期127-131,共5页
基金
国家“十二五”科技计划支撑项目(2012BAD35B00)
文摘
农作物虫害预防是农业生产中的重要环节。针对传统的虫害预防工作强度大、耗时长、效率低的问题,本文应用机器学习理论,在农作物害虫识别方面进行相关的研究,提出一种基于级联AdaBoost分类器的虫害识别方法。使用Haar-like特征提取害虫的特征,将提取到的特征构建弱分类器,并通过AdaBoost算法将构建得到的弱分类器集合得到强分类器,最后通过级联的方式得到一个级联AdaBoost分类器来识别害虫。试验表明,本文方法对简单背景的虫害图片能够达到95.71%的识别率,对复杂背景的虫害图片能达到86.67%的识别率,为农作物虫害的识别和预防提供有效途径。
关键词
机器学习
HAAR-LIKE特征
ADABOOST算法
虫害识别
Keywords
machine learning
Haar-like feature
AdaBoost algorith
pest recognition
分类号
S433 [农业科学—农业昆虫与害虫防治]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于级联AdaBoost分类器的农作物虫害图像识别研究
卢柳江
匡迎春
陈兰鑫
李国睿
《中国农机化学报》
北大核心
2019
10
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职称材料
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参考文献
引证文献
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