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安徽省金標準檢測研究院有限公司

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但對于有些農產(chǎn)品,如紅蘋(píng)果,紅棗等缺陷識別時(shí),病變區域R色值區間會(huì )明顯異于正常區域,此時(shí)采用BGR中的R值作為闕值區別缺陷區域就是合適的。邊緣檢測算法是一種經(jīng)典圖像分割算法,主要是利用連通區域邊緣對比度的階躍變化,通過(guò)其梯度變化找出邊緣,從而達到分割圖像的目的,相較于闕值法對環(huán)境光變化的容忍性更好。







圖像分割算法是用于農產(chǎn)品光電檢測分級分類(lèi)的基礎任務(wù),傳統算法的優(yōu)勢在于結構簡(jiǎn)單,,但對復雜環(huán)境的適應性較弱。深度學(xué)習方法受到環(huán)境影響較少,但需大量樣本支持,如何正確的獲取樣本,以及提高算法的整體效率是當前需要解決的主要問(wèn)題。在實(shí)際使用中,深度學(xué)習由于性能問(wèn)題尚無(wú)法完全取代傳統算法,使用者可以根據具體的需求選擇合適的算法。




大類(lèi)間方差法根據圖像的灰度特性尋找闕值,使分割出的圖像區域之間的差別大,用于判斷分割圖像區域之間的差別是其各區域間的內部方差。大類(lèi)間方差法極易受到噪音的影響,如陰影,但在單純背景條件下,適用于初步的獲取目標物的位置。大熵闕值法與大類(lèi)間方差原理類(lèi)似,將圖像通過(guò)信息熵分為不同區域。信息熵在混亂無(wú)序的系統中較大,在確定有序的系統中較小,根據信息熵的特性,可將圖像分割為不同的區域。