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基于机器视觉的玉米异常果穗筛分方法
被引量:
16
1
作者
张帆
李绍明
+3 位作者
刘哲
朱德海
王越
马钦
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第S1期45-49,共5页
针对玉米品种制种过程中病害果穗的表型识别问题,以玉米果穗整体为研究对象,基于二维快速成像技术实现了霉变、虫蛀和机械损伤3种异常果穗的快速分选。构建了单目视觉便携式图像采集装置,采集了任意摆放的粘连果穗目标图像,分别在RGB模...
针对玉米品种制种过程中病害果穗的表型识别问题,以玉米果穗整体为研究对象,基于二维快速成像技术实现了霉变、虫蛀和机械损伤3种异常果穗的快速分选。构建了单目视觉便携式图像采集装置,采集了任意摆放的粘连果穗目标图像,分别在RGB模型和HIS模型中提取了玉米果穗的6个颜色特征和5个纹理特征,并实现特征参数的归一化。构建了病害果穗分类模型,并采用已知样本特征向量对支持向量机和BP神经网络方法进行训练和对比分析,最后采用支持向量机方法实现了3种异常果穗的快速分选。实验结果表明,该方法对霉变异常果穗筛分的正确率可达96.0%,虫蛀果穗筛分的正确率可达93.3%,机械损伤果穗筛分的正确率可达90.0%。
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关键词
玉米异常果穗
机器视觉
筛分
图像处理
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职称材料
题名
基于机器视觉的玉米异常果穗筛分方法
被引量:
16
1
作者
张帆
李绍明
刘哲
朱德海
王越
马钦
机构
中国农业大学信息与电气工程学院
中国农业大学农业部农业信息获取技术重点实验室
出处
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第S1期45-49,共5页
基金
公益性行业科研专项资金资助项目(201203026)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2015XD003)
文摘
针对玉米品种制种过程中病害果穗的表型识别问题,以玉米果穗整体为研究对象,基于二维快速成像技术实现了霉变、虫蛀和机械损伤3种异常果穗的快速分选。构建了单目视觉便携式图像采集装置,采集了任意摆放的粘连果穗目标图像,分别在RGB模型和HIS模型中提取了玉米果穗的6个颜色特征和5个纹理特征,并实现特征参数的归一化。构建了病害果穗分类模型,并采用已知样本特征向量对支持向量机和BP神经网络方法进行训练和对比分析,最后采用支持向量机方法实现了3种异常果穗的快速分选。实验结果表明,该方法对霉变异常果穗筛分的正确率可达96.0%,虫蛀果穗筛分的正确率可达93.3%,机械损伤果穗筛分的正确率可达90.0%。
关键词
玉米异常果穗
机器视觉
筛分
图像处理
Keywords
Abnormal corn ears
Machine vision
Screening
Image processing
分类号
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
基于机器视觉的玉米异常果穗筛分方法
张帆
李绍明
刘哲
朱德海
王越
马钦
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
16
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