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张春雷

作品数:1 被引量:10H指数:1
供职机构:东北农业大学电气与信息学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金黑龙江省自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇甄别
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇图像
  • 1篇组合分类器
  • 1篇模糊神经
  • 1篇模糊神经网络
  • 1篇光谱图像
  • 1篇分类器
  • 1篇高光谱图像
  • 1篇大豆
  • 1篇大豆品种

机构

  • 1篇东北农业大学

作者

  • 1篇谭克竹
  • 1篇柴玉华
  • 1篇刘春涛
  • 1篇张春雷

传媒

  • 1篇东北农业大学...

年份

  • 1篇2016
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于高光谱图像技术的大豆品种无损鉴别被引量:10
2016年
为解决传统大豆品种检测方法存在的效率低和精度差等问题,应用高光谱图像分析技术展开大豆品种甄别研究。采集10个品种(每品种100粒,共1000粒)大豆样本400.92—999.53nm的高光谱反射图像,分别进行中值平滑、多元散射校正和数据标准归一化预处理去噪,提取样本图像中心30×30pixels感兴趣区域的平均光谱曲线和标准差曲线。分别以样本平均光谱值主成分得分、标准差光谱值主成分得分及两者结合作为模型输入,基于T—S模糊神经网络和随机森林思想组合分类器构建鉴别模型。经中值平滑的光谱平均值和标准差作输入,结合随机森林思想的组合分类模型鉴别效果最佳,训练集、测试集的平均鉴别率分别达99.6%和97.6%。结果表明,采用高光谱图像技术可实现大豆品种高精度无损鉴别。
柴玉华毕文佳谭克竹张春雷刘春涛
关键词:大豆高光谱图像
共1页<1>
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