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摘要:
考虑到提高水果种类分类的准确性和鲁棒性,本文提出一种基于局部二值模式(LBP)与灰度共生矩阵(GLCM)相结合的水果分类算法.选择不同种类的水果图像作为实验测试样本.首先使用最大类间方差法分割图像得到水果图像的目标区域,然后提取目标区域HSI颜色模型的颜色特征;使用圆形度提取形状特征;使用局部二值模式和灰度共生矩阵两种方法提取目标区域的局部和全局纹理特征信息.对得到的颜色特征向量、纹理特征向量进行优化组合并结合基于梯度下降算法的BP神经网络对测试样本进行训练、分类.试验仿真结果表明,平均分类成功率达94.5%,效果优于单一特征算法的分类水平.
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文献信息
篇名 基于LBP和GLCM的水果分类算法研究
来源期刊 电子元器件与信息技术 学科
关键词 特征提取 BP神经网络 水果分类 局部二进制 灰度共生矩阵
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 信息技术
研究方向 页码范围 8-14
页数 7页 分类号
字数 4566字 语种 中文
DOI 10.19772/j.cnki.2096-4455.2019.1.003
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 卜庆凯 青岛大学电子信息学院 22 48 4.0 6.0
2 陈雪鑫 青岛大学电子信息学院 5 3 1.0 1.0
3 曹帅帅 青岛大学电子信息学院 2 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
特征提取
BP神经网络
水果分类
局部二进制
灰度共生矩阵
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
电子元器件与信息技术
月刊
2096-4455
10-1509/TN
16开
北京市石景山区鲁谷路35号
2017
chi
出版文献量(篇)
2445
总下载数(次)
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