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摘要:
[目的]在传统的模式识别分类中,从大量的干扰物体中识别出目标物体,图像特征参数的选择和不同训练样本数量的比例对目标物体的识别结果有着较大的影响.研究的目的在于明晰不同的图像特征和样本量对水稻灯诱害虫识别结果的影响.[方法]根据5种目标害虫体型大小,将水稻灯诱昆虫分成大型昆虫和小型昆虫.研究水稻昆虫图像的全局特征、局部特征和不同特征融合对水稻目标害虫识别结果的影响;研究基于小样本条件,选择不同训练样本比例对水稻目标害虫识别结果的影响.[结果]当非目标昆虫样本量约为目标害虫样本量的4倍时,基于全局特征和HOG特征融合训练得到的支持向量机分类器识别水稻3种大型害虫,可获得91.4%的识别率和8.6%的误检率;当非目标昆虫样本量约为目标害虫样本量的2倍左右时,基于全局特征的支持向量机分类器识别水稻2种小型害虫,可获得94.9%的识别率和4.9%的误检率.[结论]针对小样本数据,从大量非目标中识别出目标物体,选择合适的特征和设置合理的训练样本比例可获得较好的目标识别结果.
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文献信息
篇名 图像特征和样本量对水稻害虫识别结果的影响
来源期刊 中国水稻科学 学科 农学
关键词 水稻害虫 模式识别 全局特征 局部特征 训练样本 支持向量机
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 405-414
页数 10页 分类号 S435.112|TP391.411
字数 8643字 语种 中文
DOI 10.16819/j.1001-7216.2018.7116
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 潘修强 31 84 5.0 7.0
2 唐健 中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室 22 417 12.0 20.0
3 杨保军 中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室 20 421 13.0 20.0
4 姚青 浙江理工大学信息学院 32 397 11.0 19.0
5 马鹏鹏 浙江理工大学信息学院 2 11 2.0 2.0
6 周爱明 浙江理工大学信息学院 2 11 2.0 2.0
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模式识别
全局特征
局部特征
训练样本
支持向量机
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
中国水稻科学
双月刊
1001-7216
33-1146/S
大16开
杭州市体育场路359号中国水稻研究所内
32-94
1986
chi
出版文献量(篇)
2058
总下载数(次)
1
总被引数(次)
62808
论文1v1指导