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摘要:
针对植物病害图像的病斑区域边缘像素存在模糊性和不确定性,利用T-S模型的模糊规则后件是输入语言变量的函数特性,提出线性清晰化的自适应五层模糊神经网络模型作为植物病害图像模式分类的决策系统,并利用量子遗传算法对模型系统的可调整参数的初始值进行全局优化.试验结果表明:该模型对马铃薯早疫病的彩色图像的有效病班区域分割精确达到100%,学习算法速度快、收敛稳定、鲁棒性较好,避免了传统梯度下降学习算法的局部最小值,并且简单易于实现.
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文献信息
篇名 基于T-S模型的模糊神经网络在植物病害图像分割中的应用
来源期刊 中国农业大学学报 学科 工学
关键词 植物病害 图像分割 模糊神经网络 量子遗传算法 决策系统
年,卷(期) 2011,(3) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 145-149
页数 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI
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 许少华 东北石油大学计算机与信息技术学院 52 329 11.0 15.0
2 谭峰 黑龙江八一农垦大学信息技术学院 92 443 12.0 17.0
3 关海鸥 黑龙江八一农垦大学信息技术学院 52 332 10.0 15.0
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研究主题发展历程
节点文献
植物病害
图像分割
模糊神经网络
量子遗传算法
决策系统
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国农业大学学报
月刊
1007-4333
11-3837/S
大16开
北京海淀区圆明园路2号
1955
chi
出版文献量(篇)
4344
总下载数(次)
6
总被引数(次)
55117
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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