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摘要:
针对秸秆还田后的秸秆细碎、在自然光照下与土壤颜色差别很小导致秸秆覆盖率检测精度低的问题,提出了一种基于灰度变换函数与支持向量机(SVM)算法相结合的秸秆覆盖率图像识别方法.首先对在自然光下拍照获取的粉碎秸秆的彩色图像进行灰度变换处理,然后应用SVM算法对其进行秸秆图像分类,最后应用形态学图像处理算法得到准确的图像覆盖率.结果表明,对5个不同地块的秸秆图像进行灰度变换处理后,利用SVM训练文件直接预测得到的秸秆覆盖率与田间实际测量结果的最大误差率为3.20%,最小误差率为1.00%,分类时间小于2 s.可见,采用此方法检测粉碎秸秆的还田覆盖率具有很好的识别效果,并且用经过训练后的结果对所有图像进行SVM预测,不受光照的影响,效率高,分类速度快.
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文献信息
篇名 基于图像处理和支持向量机的粉碎性秸秆覆盖率的图像识别方法研究
来源期刊 河南农业科学 学科 农学
关键词 秸秆覆盖率 图像识别 SVM(支持向量机) 灰度变换处理 形态学图像处理
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 农产品加工与安全·农业工程·农业信息技术
研究方向 页码范围 155-160
页数 6页 分类号 S126
字数 3914字 语种 中文
DOI 10.15933/j.cnki.1004-3268.2018.11.028
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 马洪涛 河北科技大学信息科学与工程学院 30 83 4.0 8.0
2 于国庆 河北科技大学信息科学与工程学院 25 91 5.0 8.0
3 吴赛敏 河北科技大学信息科学与工程学院 3 3 1.0 1.0
4 郝若帆 河北科技大学信息科学与工程学院 2 3 1.0 1.0
5 陈梦雅 河北科技大学信息科学与工程学院 2 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
秸秆覆盖率
图像识别
SVM(支持向量机)
灰度变换处理
形态学图像处理
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
河南农业科学
月刊
1004-3268
41-1092/S
大16开
郑州市农业路1号
36-32
1972
chi
出版文献量(篇)
8734
总下载数(次)
17
总被引数(次)
59835
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