基于机器视觉和BP神经网络的超级杂交稻穴播量检测

被引:22
作者
谭穗妍 [1 ,2 ]
马旭 [1 ]
吴露露 [1 ]
李泽华 [1 ,2 ]
梁仲维 [1 ]
机构
[1] 华南农业大学工程学院
[2] 华南农业大学理学院
基金
高等学校博士学科点专项科研基金;
关键词
神经网络; 图像处理; 种子; 超级杂交稻; 机器视觉; 连通区域; 形状特征; 穴播量;
D O I
暂无
中图分类号
TP183 [人工神经网络与计算]; TP391.41 []; S511 [稻];
学科分类号
081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ; 080203 ; 0901 ;
摘要
为了保证秧盘上每穴超级稻种子数量一致,实现精密播种作业,需对播种性能进行准确检测,但超级杂交稻播种到秧盘中,多粒种子存在粘连、重叠、交叉等情况,传统的面积、分割算法对上述情况播种量检测精度低,因此需提高上述情况种子播种量检测精度。考虑到种子连通区域的形状特征反映种子数量,该文提出一种基于机器视觉和BP神经网络超级杂交稻穴播量检测技术。针对超级稻颜色特征,采用RGB图像中红色R和蓝色B分量组成的2×R-B分量图和固定阈值法获取二值图像;投影法定位秧盘目标检测区域和秧穴;提取连通区域10个形状特征参数,包括面积、周长、形状因子、7个不变矩,建立BP神经网络超级稻数量检测模型,检测连通区域为碎米/杂质、1、2、3、4和5粒以上6种情况;试验结果表明,6种情况的检测正确率分别为96.6%、99.8%、97.2%、92.5%、86.0%、94.3%,平均正确率为94.4%,每幅图像平均处理时间0.823s,满足精密育秧播种流水线在线检测要求;研究结果为实现精密恒量播种作业提供参考。
引用
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页数:8
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