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摘要:
玉米籽粒粒型是评估玉米产量和品质的重要表型参数之一,为了提高籽粒粒型的识别率,同时满足高通量以及无损测量的要求,该文以果穗整体为研究对象,基于稀疏表示的方法构建了高通量玉米果穗籽粒粒型识别系统(果穗未脱粒).以掉落抓拍法硬件采集平台采集3种不同粒型(硬粒型、马齿型、半马齿型)的玉米穗图像,首先使用帧差法获取果穗轮廓,再通过G通道分离、OTSU算法(最大类间方差法)得到籽粒轮廓信息,提取籽粒部分颜色、形状、纹理特征作为分类依据,每种粒型取200粒作为训练样本构成稀疏表示算法的判别字典,对每一个测试样本计算稀疏表示系数,根据最小重构误差判定籽粒粒型类别.结果表明,该方法不需要传统的果穗脱粒再进行籽粒类型统计,识别正确率达到94.8%,测量速度达到28穗/min,大大提高了玉米粒型统计的效率.
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文献信息
篇名 基于稀疏表示算法的高通量玉米果穗粒型识别系统
来源期刊 农业工程学报 学科 工学
关键词 识别 机器视觉 图像处理 稀疏表示 玉米果穗粒型 高通量
年,卷(期) 2017,(z1) 所属期刊栏目 智能种植
研究方向 页码范围 219-224
页数 6页 分类号 TP391
字数 5293字 语种 中文
DOI 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.z1.033
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
识别
机器视觉
图像处理
稀疏表示
玉米果穗粒型
高通量
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
农业工程学报
半月刊
1002-6819
11-2047/S
大16开
北京朝阳区麦子店街41号
18-57
1985
chi
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