基于Niblack自适应修正系数的温室成熟番茄目标提取方法

被引:7
作者
王丽丽 [1 ,2 ]
魏舒 [2 ]
赵博 [2 ]
毛文华 [2 ]
胡小安 [2 ]
范晋伟 [1 ]
机构
[1] 北京工业大学机械工程及应用电子技术学院
[2] 中国农业机械化科学研究院土壤植物机器系统技术国家重点实验室
关键词
图像处理; 提取; 算法; 番茄; Niblack; 自适应修正系数;
D O I
暂无
中图分类号
S626 [蔬菜设施园艺]; S641.2 [番茄(西红柿)]; TP391.41 [];
学科分类号
090202 ; 080203 ;
摘要
番茄目标的准确提取是番茄采摘的基础,目前番茄目标提取方法都有一定的局限性,难以满足采摘需求。该研究在传统Niblack算法的基础上,结合图像全局灰度变化的估计信息与局部区域信息之间的关联性,提出了一种基于Niblack自适应修正系数的温室成熟番茄目标提取新方法。首先对R-G番茄灰度图像,采用基于自适应修正系数选取的Niblack算法进行阈值分割,从理论意义上确定修正系数的选取原则,归一化局部标准差,实现修正值的计算及二值化过程,然后对分割后的图像去噪,最后采用最小临界矩形法提取成熟番茄果实。试验结果表明,该方法对温室成熟番茄图像有较好的提取效果,识别正确率达到98.3%,与基于归一化红绿色差灰度化的Otsu算法和传统的Niblack算法相比有更高的识别率和更快的处理速度,噪声率也明显减少,能够满足后续成熟番茄定位的需要,有效地解决传统方法适应性低,易产生伪噪声块等问题。
引用
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页数:6
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