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水稻稻穗图像的分割方法研究



编号 zgly0001700588

文献类型 期刊论文

文献题名 水稻稻穗图像的分割方法研究

作者 黄琼  杨红云  肖小梅 

作者单位 江西农业大学计算机与信息工程学院  江西农业大学软件学院 

母体文献 生物灾害科学 

年卷期 2020年01期

年份 2020 

分类号 TP391.41  S511 

关键词 水稻稻穗  图像分割  Otsu算法  K-means算法  哈希算法 

文摘内容 针对成熟期稻田光照不均匀、复杂的土壤背景噪声以及稻叶颜色混淆问题,研究利用Otsu和K-means法分别对局部稻穗图像和稻田图像进行稻穗分割,并与最大熵、迭代阈值以及区域生长法的分割效果图进行哈希相似度对比。在进行局部稻穗图像分割时,K-means和其他4种算法相比,分割相似度可达90%;在进行稻田图像分割时,Otsu和其他4种算法相比,分割相似度可达90.94%。试验结果表明两种算法能实现稻穗有效提取,为后期稻穗品质评估和稻田产量预测研究提供可靠依据。

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