基于骨架提取算法的作物表型参数提取方法

被引:16
作者
宗泽 [1 ,2 ]
张雪 [1 ]
郭彩玲 [1 ]
马丽 [1 ]
刘刚 [1 ]
弋景刚 [2 ]
机构
[1] 中国农业大学现代精细农业系统集成研究教育部重点实验室/农业部农业信息获取技术重点实验室
[2] 河北农业大学机电工程学院
关键词
算法; 提取; 测量; 表型参数; 曲线拟合; 骨架提取;
D O I
暂无
中图分类号
TP391.41 []; S33 [作物遗传育种与良种繁育];
学科分类号
080203 ; 071007 ; 090102 ;
摘要
作物育种表型分析研究中,株型参数的获取多以人工测量为主,比较耗时费力。该文基于最小二乘法和遗传算法相结合,提出了一种用于计算作物表型参数的骨架提取方法。以玉米作物为例,首先为去噪后的作物二值图像进行单像素细化,利用角点检测归类算法,检测出特征点;依据骨架图像茎叶角点,利用图像分割将作物茎和叶分离,并对应图像中作物的茎和叶骨架,得到玉米作物空间离散点的实际三维坐标;融合最小二乘法和遗传算法,绘制出离散点的空间拟合曲线,即茎和叶的平滑骨架,从而提取出玉米作物的表型参数。田间试验分析表明,使用该算法能够有效地得到玉米作物的平滑骨架,而且与前人方法相比,测量得到表型参数中,株高误差减小了35%,叶长误差减小了70%,叶倾角误差减小了20%,有效地提高了作物表型参数的测量精度。该研究为提高作物表型参数尤其是株型参数精度提供了参考。
引用
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页数:6
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