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基于深度学习的荔枝识别技术研究进展
1
作者
李景顺
刘美
+1 位作者
陈嘉升
孟亚男
《中南农业科技》
2024年第8期238-246,共9页
从荔枝目标检测任务和荔枝目标分割模型两方面进行综述,总结了荔枝识别技术在开花率估算与产量预估、采摘识别与定位、果实与主茎分割3个方面的相关研究成果,归纳了基于深度学习的荔枝目标检测技术和分割技术的常见方法和应用,同时指出...
从荔枝目标检测任务和荔枝目标分割模型两方面进行综述,总结了荔枝识别技术在开花率估算与产量预估、采摘识别与定位、果实与主茎分割3个方面的相关研究成果,归纳了基于深度学习的荔枝目标检测技术和分割技术的常见方法和应用,同时指出深度学习方法在实际应用中所面临的问题和挑战,并展望了基于深度学习的荔枝识别技术未来的发展趋势,即加大复杂环境下精准识别技术研究、提高轻量化模型检测速度、利用小规模数据集模型和弱监督模型进行训练,以实现实时准确识别。
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关键词
荔枝识别
深度学习
卷积神经网络
目标检测
图像分割
研究进展
下载PDF
职称材料
基于探索性分析的的荔枝果及结果母枝颜色特征分析与识别
被引量:
30
2
作者
郭艾侠
邹湘军
+3 位作者
朱梦思
陈燕
熊俊涛
陈丽娟
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第4期191-198,共8页
从复杂背景中识别成熟荔枝串中的荔枝果及结果母枝,获取结果母枝上的采摘点是机器人视觉定位与识别的难点,荔枝果、结果母枝与叶子各部位图像颜色特征分析与识别成为研究重点。首先针对荔枝果与结果母枝的特点、光照与环境的特殊性及不...
从复杂背景中识别成熟荔枝串中的荔枝果及结果母枝,获取结果母枝上的采摘点是机器人视觉定位与识别的难点,荔枝果、结果母枝与叶子各部位图像颜色特征分析与识别成为研究重点。首先针对荔枝果与结果母枝的特点、光照与环境的特殊性及不确定性,提出了探索性分析与荔枝图像识别的融合方法,对荔枝果与结果母枝进行了图像分类与统计的探索性分析,并给出了荔枝图像数据的探索性分析流程图;其次,根据荔枝不同部位颜色均值分布的特点,设计了荔枝果、结果母枝及叶子在6种色彩模型下的颜色均值分布箱线图,通过图形启示的数据分析与探索,给出了基于YCbCr色彩空间的Cr单通道图的荔枝各部位分类识别的视觉模型,分析表明Cr分量值在0.5~0.54能去除叶子和侧枝等复杂背景,实现荔枝串中的荔枝果与结果母枝的分割。最后,以60组不同光照条件的180幅自然环境下采集的荔枝图像为试验测试对象,用颜色特征的视觉模型结合阈值分割方法有效地识别了成熟荔枝串与荔枝果,荔枝串与荔枝果的平均识别率分别为91.67%和95.00%。用探索性分析与图像运算相结合的方法成功地提取了结果母枝(识别率为86.67%),并用计算出的采摘点进行视觉定位的仿真。试验和仿真结果表明视觉模型及其方法能对荔枝不同部位进行有效识别。
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关键词
图像处理
图像分割
色彩
模型
荔枝识别
机器视觉
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职称材料
题名
基于深度学习的荔枝识别技术研究进展
1
作者
李景顺
刘美
陈嘉升
孟亚男
机构
广东石油化工学院自动化学院
吉林化工学院信息与控制工程学院
出处
《中南农业科技》
2024年第8期238-246,共9页
基金
国家自然科学基金项目(62073091)
广东省普通高校重点领域(新一代信息技术)专项(2020ZDZX3042)。
文摘
从荔枝目标检测任务和荔枝目标分割模型两方面进行综述,总结了荔枝识别技术在开花率估算与产量预估、采摘识别与定位、果实与主茎分割3个方面的相关研究成果,归纳了基于深度学习的荔枝目标检测技术和分割技术的常见方法和应用,同时指出深度学习方法在实际应用中所面临的问题和挑战,并展望了基于深度学习的荔枝识别技术未来的发展趋势,即加大复杂环境下精准识别技术研究、提高轻量化模型检测速度、利用小规模数据集模型和弱监督模型进行训练,以实现实时准确识别。
关键词
荔枝识别
深度学习
卷积神经网络
目标检测
图像分割
研究进展
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
S667.1 [农业科学—果树学]
下载PDF
职称材料
题名
基于探索性分析的的荔枝果及结果母枝颜色特征分析与识别
被引量:
30
2
作者
郭艾侠
邹湘军
朱梦思
陈燕
熊俊涛
陈丽娟
机构
华南农业大学南方农业机械与装备关键技术教育部重点实验室
华南农业大学信息学院
出处
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第4期191-198,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(31171457
31201135)
+1 种基金
广东省自然科学基金资助项目(9251064201000009
S2011010001933)
文摘
从复杂背景中识别成熟荔枝串中的荔枝果及结果母枝,获取结果母枝上的采摘点是机器人视觉定位与识别的难点,荔枝果、结果母枝与叶子各部位图像颜色特征分析与识别成为研究重点。首先针对荔枝果与结果母枝的特点、光照与环境的特殊性及不确定性,提出了探索性分析与荔枝图像识别的融合方法,对荔枝果与结果母枝进行了图像分类与统计的探索性分析,并给出了荔枝图像数据的探索性分析流程图;其次,根据荔枝不同部位颜色均值分布的特点,设计了荔枝果、结果母枝及叶子在6种色彩模型下的颜色均值分布箱线图,通过图形启示的数据分析与探索,给出了基于YCbCr色彩空间的Cr单通道图的荔枝各部位分类识别的视觉模型,分析表明Cr分量值在0.5~0.54能去除叶子和侧枝等复杂背景,实现荔枝串中的荔枝果与结果母枝的分割。最后,以60组不同光照条件的180幅自然环境下采集的荔枝图像为试验测试对象,用颜色特征的视觉模型结合阈值分割方法有效地识别了成熟荔枝串与荔枝果,荔枝串与荔枝果的平均识别率分别为91.67%和95.00%。用探索性分析与图像运算相结合的方法成功地提取了结果母枝(识别率为86.67%),并用计算出的采摘点进行视觉定位的仿真。试验和仿真结果表明视觉模型及其方法能对荔枝不同部位进行有效识别。
关键词
图像处理
图像分割
色彩
模型
荔枝识别
机器视觉
Keywords
image processing, image segmentation, color, models, litchi recognition, machine vision
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
S126 [农业科学—农业基础科学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的荔枝识别技术研究进展
李景顺
刘美
陈嘉升
孟亚男
《中南农业科技》
2024
0
下载PDF
职称材料
2
基于探索性分析的的荔枝果及结果母枝颜色特征分析与识别
郭艾侠
邹湘军
朱梦思
陈燕
熊俊涛
陈丽娟
《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
30
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
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