2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、大米是最重要的糧食品種之一,目前我國對大米的質(zhì)量檢測仍然停留在人工觀察階段,這種檢測方式缺乏客觀性與準確性,而且難以適應(yīng)實際生活中的大批量的檢測。針對這些問題本文研究了基于數(shù)字圖像處理的大米質(zhì)量檢測與品種檢測,對大米品質(zhì)自動檢測領(lǐng)域做了有意義的研究和探索。本論文的主要內(nèi)容如下:
   首先,根據(jù)大米的形態(tài)及外觀特性,設(shè)計了用于采集大米圖像的圖像采集系統(tǒng),本系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn),同時也可以應(yīng)用于其他農(nóng)作物種子圖像的采集,取得了良

2、好的效果。
   然后,通過分析比較圖像預(yù)處理的幾種算法,選擇了適合大米圖像特征的預(yù)處理方法,采用自適應(yīng)中值濾波器對獲取的圖像進行去除噪聲處理,實驗證明,經(jīng)過圖像預(yù)處理,能夠大大提高大米的圖像分析的準確性。
   在大米堊白檢測領(lǐng)域,本文研究了一種新的基于模糊閾值分割算法的大米堊白檢測算法。本算法在傳統(tǒng)模糊閾值分割的基礎(chǔ)上,首先使用最大類間方差的閾值求解方法求出閾值T,然后再在T的基礎(chǔ)上給出一個加權(quán)平均公式縮小了閾值選取

3、時資格函數(shù)自變量g的取值范圍,實驗結(jié)果證明本文提出方法不僅能夠準確的對大米堊白進行檢測而且縮短了算法耗時,提高堊白的檢測效率。
   在大米的黃米粒檢測領(lǐng)域,本文研究了基于信息熵的黃米粒檢測算法。本算法首先計算大米圖像的整體信息熵,然后對大米圖像進行非重疊區(qū)域劃分,計算每個分塊圖像的單元信息熵,最后以圖像的整體信息熵為閾值對圖像進行劃分,實現(xiàn)了對黃米粒的檢測。
   在大米的品種檢測領(lǐng)域,本文運用支持向量機理論對不同品種

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