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基于形态学阈值标记分水岭算法的高分辨率影像单木树冠提取 被引量:12
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作者 郑鑫 王瑞瑞 靳茗茗 《中南林业调查规划》 2017年第4期30-35,57,共7页
随着遥感技术的不断发展,利用高空间分辨率遥感影像提取单木树冠,成为获取树冠信息的一种重要手段。结合数学形态学和最大类间方差法提取自适应的分割阈值,分别对前景和背景进行标记,以此构建了改进的分水岭分割方法。选取林区高分辨率... 随着遥感技术的不断发展,利用高空间分辨率遥感影像提取单木树冠,成为获取树冠信息的一种重要手段。结合数学形态学和最大类间方差法提取自适应的分割阈值,分别对前景和背景进行标记,以此构建了改进的分水岭分割方法。选取林区高分辨率的无人机影像为数据源,分别根据传统的分水岭方法和改进的分水岭方法进行实验分析,并从冠层面积、单木树冠分割的数量和质量方面进行精度评价。结果证明:基于形态学阈值标记的分水岭算法具有显著改善过分割的作用,树冠分割结果精度可达64.62%,表明该方法切实可行,且效果较好。 展开更多
关键词 树冠提取 自适应阈值 图像分割 分水岭算法 数学形态学
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基于可见光光谱和随机森林算法的冬小麦冠层图像分割 被引量:10
2
作者 刘亚东 崔日鲜 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第12期3480-3484,共5页
数字图像分析技术因其高效、快速等特点,已被广泛应用于作物长势和氮素营养状况的无损监测领域。获取作物冠层覆盖度及可见光光谱亮度值及其衍生的色彩指数,需要从作物冠层图像中准确分割出作物图像。研究以冬小麦与背景(土壤)在可见光... 数字图像分析技术因其高效、快速等特点,已被广泛应用于作物长势和氮素营养状况的无损监测领域。获取作物冠层覆盖度及可见光光谱亮度值及其衍生的色彩指数,需要从作物冠层图像中准确分割出作物图像。研究以冬小麦与背景(土壤)在可见光波段反射率的差异为依据,利用基于CIEL*a*b*色彩空间a*分量的最大类间方差法和基于sRGB和CIEL*a*b*两个色彩空间的随机森林算法对冬小麦冠层图像进行了分割,并比较了图像分割精度。结果表明,三种方法均具有较高的分割精度,其中基于随机森林算法的图像分割效果明显好于最大类间方差法,而基于sRGB和CIEL*a*b*两个色彩空间的随机森林算法的图像分割效果差异较小。研究结果表明,随机森林算法可直接利用冠层图像可见光波段的三个色彩分量(R,G和B)分割冬小麦冠层图像。 展开更多
关键词 可见光光谱 随机森林算法 最大类间方差法 冠层图像 分割
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水稻冠层图像分割方法对比研究 被引量:8
3
作者 黄巧义 樊小林 +4 位作者 张木 黄旭 李苹 付弘婷 唐拴虎 《中国生态农业学报》 CSCD 北大核心 2018年第5期710-718,共9页
水稻冠层信息在自动化管理上具有重要指导意义,但田间多变光照强度环境显著降低了水稻冠层图像分割和信息提取的精度。为降低光照强度的干扰,本文基于RGB、CIEL~*a~*b~*、HSV色彩空间和多色彩空间(包括RGB、CIEL~*a~*b~*和HSV色彩空间)... 水稻冠层信息在自动化管理上具有重要指导意义,但田间多变光照强度环境显著降低了水稻冠层图像分割和信息提取的精度。为降低光照强度的干扰,本文基于RGB、CIEL~*a~*b~*、HSV色彩空间和多色彩空间(包括RGB、CIEL~*a~*b~*和HSV色彩空间)构建水稻冠层图像的色彩特征组合,然后通过支持向量机(SVM)的线性核函数对水稻冠层图像进行分类识别,其分割方法分别定义为rgb-SVM、lab-SVM、hsv-SVM和Multi-SVM。同时,利用此方法对不同光照强度下的水稻冠层图像进行分割,并与常用的Ex G&Otsu分割方法进行对比,比较不同方法的分割效果和光强稳健性。结果表明,rgb-SVM的分割效果优于Ex G&Otsu方法,但对晴天条件下获取的水稻冠层图像的分割误差仍较大,光强稳健性低;lab-SVM和hsv-SVM分割方法的分割精确度较低,存在一定的欠分割现象;基于多色彩空间和支持向量机的Multi-SVM分割方法的分割效果最佳,该方法对不同光强下获取的水稻冠层图像的分割误差均控制在4.00%以内,具有较好的光强稳健性。因此,基于多色彩空间和支持向量机的Multi-SVM分割方法能够相对准确地将水稻像元从水稻冠层图像中分割出来,且对田间多变光强条件具有一定的稳健性,可为田间水稻生长发育监测和自动化管理提供一定的技术支持。 展开更多
关键词 水稻 冠层图像 光照强度 图像分割 色彩空间 支持向量机
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基于RGB图像的设施番茄冠层覆盖度估算方法研究
4
作者 邹伟杰 华珊 +3 位作者 徐志福 许敏界 李双伟 鲍文娜 《北方园艺》 CAS 北大核心 2024年第3期41-50,共10页
以番茄为试材,采用设施实验箱育苗的方式,通过设施环境下桁架搭载可见光(RGB)相机系统获取图像数据,研究了不同植被指数算法分割番茄冠层图像的精度,并实现设施番茄冠层覆盖度提取方法的评估,以期为其他设施作物的冠层覆盖度估算提供方... 以番茄为试材,采用设施实验箱育苗的方式,通过设施环境下桁架搭载可见光(RGB)相机系统获取图像数据,研究了不同植被指数算法分割番茄冠层图像的精度,并实现设施番茄冠层覆盖度提取方法的评估,以期为其他设施作物的冠层覆盖度估算提供方法指导。结果表明:EXG算法、EXGR算法和CIVE算法均可用于估算设施番茄的冠层覆盖度,与真值之间的均方根误差(RMSE)分别为0.049、0.078、0.088,决定系数(R^(2))分别为0.911、0.845、0.841,不同植被指数分割算法估算的设施番茄冠层覆盖度之间存在差异,与真值图像相比,EXGR算法在定植10 d的图像分割时,分割精度较低,冠层覆盖度估算值偏大,CIVE算法在定植66 d的图像分割时,由于分割过度,导致冠层覆盖度估算值偏小,而EXG算法在各时期的分割精度较高,冠层覆盖度的估算值与真值之间的吻合度最好。这表明EXG算法能够更有效的实现设施番茄的植土分割且估算精度更高。 展开更多
关键词 设施番茄 RGB图像 植被指数 冠层覆盖度 图像分割
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基于深度学习的无人机多光谱图像柑橘树冠分割 被引量:2
5
作者 宋昊昕 尤号田 +2 位作者 刘遥 唐旭 陈建军 《森林工程》 北大核心 2023年第3期140-149,共10页
树冠信息的准确获取是研究柑橘树生长及产量预测的重要指标,但复杂的树木结构给树冠的准确提取带来一定影响,深度学习的快速发展为柑橘树冠信息准确获取提供了可能。采用一种新的基于深度学习的柑橘树冠自动提取方法,即将消费级无人机... 树冠信息的准确获取是研究柑橘树生长及产量预测的重要指标,但复杂的树木结构给树冠的准确提取带来一定影响,深度学习的快速发展为柑橘树冠信息准确获取提供了可能。采用一种新的基于深度学习的柑橘树冠自动提取方法,即将消费级无人机采集的多光谱图像与一种新的深度学习模型U2-Net结合,通过对获取的图像进行几何变换以构建柑橘树冠图像数据集。将U2-Net模型和当前3种主流深度学习模型(即PSPNet、U-Net和DeepLabv3+)分别在3个典型试验分区进行试验以提取柑橘树冠信息,并对提取结果进行对比分析。结果表明,在3个试验分区,U2-Net模型的柑橘树冠提取精度最高,其中交并比(IoU)、总体精度(OA)和F1分数(F1-score)分别为91.93%、92.34%和93.92%。与其他3种深度学习模型相比,U2-Net模型的IoU、OA和F1-socre分别提高了3.63%~8.31%、1.17%~5.25%和1.97%~4.91%。此外,U2-Net模型柑橘树冠提取面积和测量面积之间具有较高的一致性,3个试验分区决定系数(R2)均高于0.93,且与其他3种深度学习模型相比,U2-Net模型的错误率也较低,均方根误差(RMSE)为1.35 m2,均方误差(MRE)为8.15%。此研究将无人机多光谱图像与U2-Net模型相结合的方法能够实现柑橘树冠的精确提取,且提取树冠轮廓完整性较好,可为柑橘动态生长变化监测和产量预测提供基础数据与技术支撑。 展开更多
关键词 柑橘 深度学习 U2-Net 树冠分割 无人机影像
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K-means算法的优化及应用 被引量:1
6
作者 方诗乔 胡佩玲 +1 位作者 黄莹莹 张昕 《现代信息科技》 2023年第6期111-115,共5页
针对K-means算法易受初始值和异常点影响,以及聚类数选取依靠人工经验和初始聚类中心选取随机等缺点,提出一种基于改进Canopy算法的K-means聚类算法。首先将初始数据集进行预处理和分类,然后选取特殊的阈值利用改进的Canopy算法得到聚... 针对K-means算法易受初始值和异常点影响,以及聚类数选取依靠人工经验和初始聚类中心选取随机等缺点,提出一种基于改进Canopy算法的K-means聚类算法。首先将初始数据集进行预处理和分类,然后选取特殊的阈值利用改进的Canopy算法得到聚类数和初始聚类中心,再运行K-means算法实现最终聚类。经检验得知,改进后的算法减少了对人工选择的依赖,并且聚类准确度有了明显的提高。最后将改进后的算法应用于顾客细分实例,取得了良好的分类效果,证明了优化算法的实用性。 展开更多
关键词 canopy算法 主成分分析法 局部密度 顾客细分
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基于多光谱图像的玉米营养监测技术研究 被引量:5
7
作者 王海华 张彦娥 郭威 《农机化研究》 北大核心 2012年第11期178-181,共4页
研究对玉米进行了分块种植和变量施肥控制。氮肥施用采取了4个水平胁迫,并在不同的生长期采集其叶片叶绿素含量和株高数等生理指标数据信息,以及多光谱图像数据信息。对多光谱图像进行冠层分割等处理,并提取了图像的NIR/G的比值特征参... 研究对玉米进行了分块种植和变量施肥控制。氮肥施用采取了4个水平胁迫,并在不同的生长期采集其叶片叶绿素含量和株高数等生理指标数据信息,以及多光谱图像数据信息。对多光谱图像进行冠层分割等处理,并提取了图像的NIR/G的比值特征参数。同时,结合实验室对叶片叶绿素的化学测定,建立了多光谱图像与叶绿素之间的关系模型,相关性系数R2达到了0.637,为基于光谱图像的玉米长势无损监测提供了依据。 展开更多
关键词 玉米 多光谱图像 长势监测 冠层分割
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Image segmentation algorithm for greenhouse cucumber canopy under various natural lighting conditions 被引量:5
8
作者 Sun Guoxiang Li Yongbo +3 位作者 Wang Xiaochan Hu Guyue Wang Xuan Zhang Yu 《International Journal of Agricultural and Biological Engineering》 SCIE EI CAS 2016年第3期130-138,共9页
In this study,machine vision technology was used to capture images of greenhouse cucumber canopy,and image segmentation was implemented under various natural lighting conditions.The images were enhanced by multi-scale... In this study,machine vision technology was used to capture images of greenhouse cucumber canopy,and image segmentation was implemented under various natural lighting conditions.The images were enhanced by multi-scale retinex with color restore(MSRCR),and the MSRCR images were segmented by four algorithms:normalized difference index(NDI),excess green(ExG),modified excess green(MExG),and modified excess green minus excess red(MExG-ExR).The results indicated that compared with the original images,under various lighting conditions,the average evaluation indexes of brightness,information entropy,average gradient and mean gray value of the MSRCR images were increased by 38.71%,8.04%,4.54%,and 37.81%,respectively,and only the contrast degree decreased by 12.13%.The MExG-ExR segmentation algorithm was used to segment the MSRCR images(fifty images under various lighting conditions in the test and it performed best among the four segmentation algorithms,average overlap ratios and recognition rates of were 99.28%and 98.91%,respectively,while 38.39%and 37.95%respectively for original image.These results indicated that the MExG-ExR segmentation algorithm applied to a MSRCR canopy image produced the most stable results among the four algorithms.By using the MSRCR image enhancement algorithm,the interference of lighting on greenhouse cucumber canopy images was reduced and the foundation for achieving accurate segmentation of a canopy region was laid,which is of great significance for greenhouse cucumber phenotypic parameter measurements. 展开更多
关键词 GREENHOUSE cucumber canopy machine vision image segmentation ILLUMINATION RETINEX
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基于特征工程的大田作物行中心线识别方法
9
作者 张硕 刘禹 +3 位作者 熊坤 翟志强 朱忠祥 杜岳峰 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第S01期18-26,共9页
针对大田作物行特征复杂多样,传统作物行识别方法鲁棒性不足、参数调节困难等问题,该研究提出一种基于特征工程的大田作物行识别方法。以苗期棉花作物行冠层为识别对象,分析作物行冠层特点,以RGB图像和深度图像为数据来源,建立作物行冠... 针对大田作物行特征复杂多样,传统作物行识别方法鲁棒性不足、参数调节困难等问题,该研究提出一种基于特征工程的大田作物行识别方法。以苗期棉花作物行冠层为识别对象,分析作物行冠层特点,以RGB图像和深度图像为数据来源,建立作物行冠层特征表达模型。运用特征降维方法提取作物行冠层的关键特征参数,降低运算量。基于支持向量机技术建立作物行冠层特征分割模型,提取作物行特征点。结合随机抽样一致算法和主成分分析技术建立作物行中心线检测方法。以包含不同光照、杂草、相机位姿的棉花作物行图像为测试数据,运用线性核、径向基核和多项式核的支持向量机分类器开展作物行冠层分割试验;对比分析典型Hough变换、最小二乘法和所建作物行中心线检测方法的性能。结果表明,径向基核分类器的分割精度和鲁棒性最优;所建作物行中心线检测方法的精度和速度最优,航向角偏差平均值为0.80°、标准差为0.73°;横向位置偏差平均值为0.90像素,标准差为0.76像素;中心线拟合时间平均值为55.74 ms/f,标准差为4.31 ms/f。研究成果可提高作物行识别模型的适应性,减少参数调节工作量,为导航系统提供准确的导航参数。 展开更多
关键词 作物行识别 大田作物 冠层分割 支持向量机 双目视觉 机器学习
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基于窄带光谱图像分析的小麦冠层植被指数测量方法研究
10
作者 余洪锋 徐焕良 +4 位作者 丁永前 杨紫楠 窦祥林 李庆 关心桐 《南京农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期189-199,共11页
[目的]针对小麦生长早期植被指数易受土壤背景干扰的问题,提出了一种基于窄带光谱图像分析的小麦植被指数测量方法。[方法]构建了多镜头结构的窄带光谱图像获取装置,实时获取656和770 nm的田间小麦窄带光谱图像。运用简单线性聚类(simpl... [目的]针对小麦生长早期植被指数易受土壤背景干扰的问题,提出了一种基于窄带光谱图像分析的小麦植被指数测量方法。[方法]构建了多镜头结构的窄带光谱图像获取装置,实时获取656和770 nm的田间小麦窄带光谱图像。运用简单线性聚类(simple linear iterative clustering, SLIC)和VGG16(visual geometry group network 16)全卷积神经网络对小麦近红外窄带光谱图像进行超像素聚类和分类,把交并比(Qseg)、综合评价指标(F值)、精度(Precision)作为分割精度评价指标,分析传统阈值分割方法和本研究方法去土壤背景干扰的性能差异。去除土壤背景后的窄带光谱图像采用太阳光免白板标定方法计算植被指数,并与GreenSeeker RT200的实测数据进行对比分析,定性定量评价本研究方法去除土壤背景干扰的性能。[结果]试验共采集12个小麦品种、2个施氮水平、24块种植小区图像,Qseg、Precision和F值的平均值分别为90.41%、80.82%和72.73%,分割性能均优于传统的阈值分割方法。针对相同测试田块,GreenSeeker RT200测量的各小区归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)变异系数的最大值、平均值和标准差分别为47.12%、33.61%、10.17%,而本测量方法的各小区NDVI的相应指标值分别为18.59%、9.61%、3.88%;当采样小区小麦封行后,本方法所提取的NDVI与GreenSeeker RT200的测量值具有较高的相关性,决定系数为0.895 9。[结论]该方法可以完成复杂土壤背景、大田光照变化条件下的小麦窄带光谱图像的冠层提取与植被指数测量,可为多镜头结构的作物冠层反射光谱仪的优化设计提供参考。 展开更多
关键词 小麦 窄带光谱图像 冠层分割 VGG16神经网络 超像素 植被指数
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田间水稻冠层图像分割算法的研究 被引量:2
11
作者 徐梅宣 张智刚 +2 位作者 潘慕 张亚莉 林洁婷 《广东农业科学》 CAS 2015年第13期161-164,共4页
水稻氮素状况是评价水稻长势、估测产量与品质的重要参考指标,对水稻氮素的精确诊断与高效管理具有重要意义。用计算机图像处理技术能够精准、简便、实时无损地检测水稻的营养信息,在精准农业中得到广泛应用。其中,水稻冠层分割的准确... 水稻氮素状况是评价水稻长势、估测产量与品质的重要参考指标,对水稻氮素的精确诊断与高效管理具有重要意义。用计算机图像处理技术能够精准、简便、实时无损地检测水稻的营养信息,在精准农业中得到广泛应用。其中,水稻冠层分割的准确度和速度直接影响了模型的性能和效率。分析了3种典型田间背景下水稻图像的RGB颜色通道特点,并从图像边缘、颜色、区域等方面对水稻冠层部分进行分割,提出了基于G-R颜色通道的最大类间方差分割方法,并与其他方法进行了时间开销和分割效果的对比。结果表明,该方法的分割成功率达92.5%,时间开销最小。 展开更多
关键词 田间背景 水稻 冠层分割 G-R颜色通道
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基于三种分割算法的高分辨率影像分割比较 被引量:1
12
作者 于旭宅 王瑞瑞 陈伟杰 《中南林业调查规划》 2018年第1期35-39,共5页
随着遥感影像分辨率的不断提高,基于高分辨率影像采用图像分割技术获取单木树冠成为一种重要方法。为了获取单木树冠,选取林区高分辨率的无人机影像为数据源,采用迭代式阈值法、最大类间方差法和分水岭分割法三种常见的阈值分割方法进... 随着遥感影像分辨率的不断提高,基于高分辨率影像采用图像分割技术获取单木树冠成为一种重要方法。为了获取单木树冠,选取林区高分辨率的无人机影像为数据源,采用迭代式阈值法、最大类间方差法和分水岭分割法三种常见的阈值分割方法进行分割对比研究,并从图像处理时间和单个树冠匹配率两个方面进行精度评价,结果表明:分水岭分割法在处理时间上优于迭代式阈值分割法,在单个树冠匹配率上也显著高于其他两种方法;综合两个方面的评价指标表明分水岭的分割效果更好。 展开更多
关键词 高分辨率影像 单木树冠 迭代式阈值法 最大类间方差法 分水岭分割法 图像分割
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水稻冠层图像的背景分割方法研究
13
作者 杨红云 周平 《工业控制计算机》 2013年第2期75-76,共2页
对水稻冠层图像中背景分割的方法进行了研究。应用杂草识别中常用的灰度化方法(超绿色法)进行实验,并提出了灰度化方法,然后运用迭代法获得最佳阈值将灰度图像转化为二值图像,最后对二值图像进行形态学腐蚀、膨胀的处理。并通过实验验... 对水稻冠层图像中背景分割的方法进行了研究。应用杂草识别中常用的灰度化方法(超绿色法)进行实验,并提出了灰度化方法,然后运用迭代法获得最佳阈值将灰度图像转化为二值图像,最后对二值图像进行形态学腐蚀、膨胀的处理。并通过实验验证了该方法的优越性和可行性。 展开更多
关键词 水稻冠层 计算机视觉 颜色特征 阈值分割
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基于无人机可见光影像的红树林冠层群落识别 被引量:14
14
作者 闻馨 贾明明 +3 位作者 李晓燕 王宗明 钟才荣 冯尔辉 《森林与环境学报》 CSCD 北大核心 2020年第5期486-496,共11页
为快速准确地监测红树林群落类型和分布,获得无人机影像在高精度红树林群落制图中的应用方法,使用无人机获取海南省澄迈县富力湾红树林国家级湿地公园的高空间分辨率(5 cm)可见光影像,应用面向对象分类和最优分割算法提取红树林冠层边界... 为快速准确地监测红树林群落类型和分布,获得无人机影像在高精度红树林群落制图中的应用方法,使用无人机获取海南省澄迈县富力湾红树林国家级湿地公园的高空间分辨率(5 cm)可见光影像,应用面向对象分类和最优分割算法提取红树林冠层边界,使用可见光波段差异植被指数和随机森林分类算法识别红树林冠层群落。研究结果表明:面向对象的随机森林红树林群落分类中,选用最优分割尺度和适宜的随机森林算法特征和参数能够提高红树林群落分类精度,最终分类结果总体精度达89.09%,Kappa系数为0.87。该方法适合高精度、小尺度的红树林群落制图,能够及时、准确地监测红树林群落变化。因此,无人机可见光影像在红树林的监测与管理中有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 无人机 可见光影像 红树林冠层群落 随机森林分类 最优分割尺度
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基于M-LP特征加权聚类的果树冠层图像分割方法 被引量:13
15
作者 程浈浈 祁力钧 +3 位作者 程一帆 吴亚垒 张豪 肖雨 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期191-198,260,共9页
针对背景和杂草干扰下的果树图像冠层提取问题,提出了一种基于M-SP特征加权聚类的冠层分割算法。首先,将采集的原始图像由RGB颜色空间转换到HSI颜色空间,计算果树与背景区域在H、S分量上的马氏距离,构造马氏距离相似度矩阵M;其次,提取... 针对背景和杂草干扰下的果树图像冠层提取问题,提出了一种基于M-SP特征加权聚类的冠层分割算法。首先,将采集的原始图像由RGB颜色空间转换到HSI颜色空间,计算果树与背景区域在H、S分量上的马氏距离,构造马氏距离相似度矩阵M;其次,提取图像像素的垂直位置作为空间特征P,在HSI空间内的I分量上,利用最大熵算法提取图像的阴影区域,并进行掩膜处理,将获取的阴影区域作为空间特征的加权区域L,从而构造阴影位置加权的空间特征LP;最后,对获取的M-LP特征矩阵进行归一化处理,分别进行上背景、下背景、果树冠层、杂草4个类别的K-means聚类,最终完成图像分割。为验证算法的有效性,在采集的果树图像上进行了分割试验,结果表明,基于M-LP特征的聚类方法能有效解决重度杂草干扰条件下果树冠层被漏分的问题。采用精确率、召回率和F1值3个评价指标对分割结果进行定量评价,选取不同杂草干扰程度(轻微、中等、较强)和时间段(早晨、中午、傍晚)的果树图像,分别以传统K-means和GMM聚类算法作为对比进行试验,结果表明,相对于未经过特征提取的普通聚类分割方法,本文算法对于不同杂草干扰程度和不同拍摄时间段下的果树冠层分割表现出一定的鲁棒性,平均精确率为87.1%,平均召回率为87.7%,平均F1值为87.1%。分割和验证结果表明,在进行有效图像特征提取的基础上,结合少量标注作为先验知识的无监督分割方法可以准确分割出果树冠层区域。 展开更多
关键词 果树冠层 图像分割 杂草干扰 马氏距离 特征提取
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小麦冠层图像H分量的K均值聚类分割 被引量:13
16
作者 黄芬 于琪 +4 位作者 姚霞 商贵艳 朱艳 伍艳莲 黄宇 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第3期129-134,共6页
大田环境下小麦冠层图像具有光照不均匀、背景复杂及阴影遮挡等特点,经典图像分割算法存在精度低、过分割等问题,提出一种基于HSI空间下H分量的K均值聚类算法。使用R+G-B归一化处理RGB空间下的彩色图像,以抑制其B分量;将归一化图像进行... 大田环境下小麦冠层图像具有光照不均匀、背景复杂及阴影遮挡等特点,经典图像分割算法存在精度低、过分割等问题,提出一种基于HSI空间下H分量的K均值聚类算法。使用R+G-B归一化处理RGB空间下的彩色图像,以抑制其B分量;将归一化图像进行RGB到HSI的颜色空间转化;根据光照是否均匀,使用K均值聚类算法对彩色图像的H分量进行不同的聚类处理,经形态学开运算及去噪处理获得最终目标图像。实验表明,该方法对不同施氮量、不同光照、不同生长时期小麦冠层图像的分割效果较好,相对基于Lab空间的K-means聚类分割,该方法可一定程度避免过分割现象;相对基于H分量的Otsu算法,对光照不均匀图像分割更完整,对复杂背景图像分割更精确。 展开更多
关键词 小麦冠层图像分割 HSI颜色空间 H分量 K均值聚类
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基于统计直方图k-means聚类的水稻冠层图像分割 被引量:11
17
作者 陈科尹 吴崇友 +2 位作者 关卓怀 李海同 王刚 《江苏农业学报》 CSCD 北大核心 2021年第6期1425-1435,共11页
针对现有k-means聚类图像分割方法存在对初始聚类中心敏感、易错分割以及运行时效低等问题,提出了一种基于统计直方图k-means聚类的水稻冠层图像分割方法。该方法首先根据图像直方图蕴含的像素数量先验信息,选择像素数量差异较大的像素... 针对现有k-means聚类图像分割方法存在对初始聚类中心敏感、易错分割以及运行时效低等问题,提出了一种基于统计直方图k-means聚类的水稻冠层图像分割方法。该方法首先根据图像直方图蕴含的像素数量先验信息,选择像素数量差异较大的像素值作为水稻冠层图像的初始聚类中心;然后再利用图像直方图中像素值与图像像素数量的先验对应关系,对水稻冠层图像聚类目标函数权值化;最后依据k-means聚类框架对水稻冠层图像进行聚类分割。为了验证本方法的有效性,分别同基于k-means、k-means++、k-mc2、afk-mc2等4种主流均值聚类的水稻冠层图像特征像素提取方法进行对比试验。结果表明:对于临稻20号、武运粳32号以及中粳798号成熟中期水稻冠层图像聚类分割,常光下本方法的平均类内平方差分别为36.6、29.5、29.5,平均类间平方差分别为67.5、51.8、51.8,平均运行时间分别为0.2 s、0.3 s、0.3 s;强光下本方法的平均类内平方差分别为15.2、4.9、12.1,平均类间平方差分别为30.9、9.5、21.2,平均运行时间分别为0.3 s、0.2 s、0.3 s,均优于以上4种聚类方法。 展开更多
关键词 水稻冠层图像 图像分割 统计直方图 K-MEANS聚类
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结合DSM的机载LiDAR单木树高提取研究 被引量:9
18
作者 张海清 李向新 +3 位作者 王成 习晓环 王濮 陈正宇 《地球信息科学学报》 CSCD 北大核心 2021年第10期1873-1881,共9页
机载LiDAR在提取地形坡度较大区域的冠层高度模型(CHM)时易产生畸变,降低单木树高的提取精度,为此提出一种CHM与数字表面模型(DSM)相结合的树高估算方法。首先基于预处理后的点云生成的CHM,利用局部最大值算法和标记控制分水岭分割算法... 机载LiDAR在提取地形坡度较大区域的冠层高度模型(CHM)时易产生畸变,降低单木树高的提取精度,为此提出一种CHM与数字表面模型(DSM)相结合的树高估算方法。首先基于预处理后的点云生成的CHM,利用局部最大值算法和标记控制分水岭分割算法进行分割,得到单木树冠轮廓多边形;然后结合DSM,采用固定窗口的局部最大值算法探测树顶点并提取其高程,继而与使用狄洛尼三角网和高程内插得到的地面点相减获取树高;最后,以广西兴安县富江村附近地形起伏较大的针叶林为试验区,测试3种不同坡度下,在CHM、CHM结合DSM获得的树高与实测树高分别进行精度分析。结果表明,当树木分别位于平均坡度为32°、27°和15°的试验区时,CHM中提取的树高与实测数据拟合的R2分别为0.84、0.85和0.87,RMSE为1.48、1.41和1.58 m,结合DSM后R2为0.92、0.91和0.93,RMSE为0.93、1.02和1.16 m;在地形坡度较大的区域,本文方法可以有效提高单木树高的估算精度。 展开更多
关键词 机载LIDAR 单木分割 树高 冠层高度模型 数字表面模型 标记控制分水岭分割算法 地形坡度
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多平台点云数据的单木参数提取精度分析 被引量:8
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作者 周烨 刘云波 +1 位作者 郑丽波 龙泱君 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2022年第7期168-172,共5页
以浙江省海宁市4种代表行道树(广玉兰、无患子、悬铃木、香樟树)为研究对象,结合无人机(UAV)影像和三维激光扫描数据,利用ContextCapture、LiDAR360软件完成点云拼接、滤波、降噪和编辑,通过迭代最近点算法实现点云精细匹配,完成多平台... 以浙江省海宁市4种代表行道树(广玉兰、无患子、悬铃木、香樟树)为研究对象,结合无人机(UAV)影像和三维激光扫描数据,利用ContextCapture、LiDAR360软件完成点云拼接、滤波、降噪和编辑,通过迭代最近点算法实现点云精细匹配,完成多平台点云数据融合,进而得到数字表面模型与数字高程模型,并制作冠层高度模型;采用分水岭分割算法对不同行道树树种的冠层高度模型进行单木分割,并综合局部最大值法实现单木树高、冠幅的参数提取。结果表明,本文方法进行行道树单木分割的精度高,树高、冠幅参数提取值的效果好,满足行道树几何参数调查要求。 展开更多
关键词 行道树 无人机影像 三维激光扫描 冠层高度模型 分水岭分割算法 树高 冠幅
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基于改进粒子群算法的植物冠层图像分割 被引量:8
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作者 郎春博 贾鹤鸣 +3 位作者 邢致恺 彭晓旭 李金夺 康立飞 《森林工程》 2019年第1期47-52,共6页
针对标准粒子群算法易陷入局部最优而导致图像分割效果欠佳的问题,采用一种与模拟退火算法相结合的混合粒子群算法来优化多阈值图像分割的阈值选取过程,将Otsu类间方差函数作为算法的适应度函数,并利用模拟退火算法"突跳"的... 针对标准粒子群算法易陷入局部最优而导致图像分割效果欠佳的问题,采用一种与模拟退火算法相结合的混合粒子群算法来优化多阈值图像分割的阈值选取过程,将Otsu类间方差函数作为算法的适应度函数,并利用模拟退火算法"突跳"的特点有效避免陷入局部最优。实验结果表明:该算法可以有效地处理复杂植物冠层图像分割的问题,能够在保证运行效率的同时提高图像的分割精度。为提高植物生长状态评估的可靠性以及叶片信息的准确性提供理论基础,具有较强的工程实用性。 展开更多
关键词 植物冠层图像 粒子群优化算法 模拟退火算法 多阈值图像分割 大津法
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