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摘要:
传统人工检测鲜香菇表面缺陷方法通常效率较低,且易造成视觉疲劳,不能满足现代化工业需求.本研究尝试采用计算机视觉技术检测鲜香菇表面缺陷.首先,香菇样本RGB图像被获取,抽取B分量图像构建掩模用于G分量图像去背景.然后,去背景后的G分量图像进行边缘亮度补偿及缺陷提取.随后,对缺陷标记、提取特征参数及参数选择.为了避开成像系统及环境光的干扰, 试验选用缺陷区域总面积与香菇图像总面积的比值作为识别正常香菇与缺陷菇的衡量指标.最后,一个全局阈值0.0035被用于所有被研究样本.结果表明,该识别算法识别正常菇和缺陷菇准确率分别为94%和97.3%,所有样本分类精度达到96.5%.
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文献信息
篇名 基于计算机视觉的香菇缺陷检测
来源期刊 包装与食品机械 学科 工学
关键词 鲜香菇 缺陷检测 图像处理 计算机视觉
年,卷(期) 2010,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-5
页数 分类号 TS207.3|TP391
字数 3843字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-1295.2010.05.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 饶秀勤 浙江大学生物系统工程与食品科学学院 49 1716 25.0 41.0
2 李江波 浙江大学生物系统工程与食品科学学院 24 519 10.0 22.0
3 苏忆楠 浙江大学生物系统工程与食品科学学院 4 40 3.0 4.0
4 王靖宇 浙江大学生物系统工程与食品科学学院 3 15 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
鲜香菇
缺陷检测
图像处理
计算机视觉
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
包装与食品机械
双月刊
1005-1295
34-1120/TS
大16开
合肥市长江西路888号合肥通用机械研究院
26-111
1983
chi
出版文献量(篇)
2188
总下载数(次)
9
总被引数(次)
13379
论文1v1指导