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杨倩

作品数:1 被引量:6H指数:1
供职机构:清华大学信息科学技术学院自动化系更多>>
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篇植物
  • 1篇植物分类
  • 1篇识别方法
  • 1篇图像
  • 1篇图像处理
  • 1篇模式识别
  • 1篇计算机

机构

  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇王正
  • 1篇杨倩
  • 1篇高翔

传媒

  • 1篇植物学报

年份

  • 1篇2014
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于复合叶片特征的计算机植物识别方法被引量:6
2014年
该文探讨如何根据植物的叶片特征,利用图像处理和机器学习的方法对植物进行分类。鉴于现有的叶片分类系统多采用单一的特征,如几何和纹理等,仅能在小规模数据库上得到较好的结果。然而,随着样本种类的增多,单一特征在不同种类叶片之间的相似性非常明显,致使分类正确率降低。该研究使用多种复合特征,并提出了原创的预处理方法以及宽度、叶缘频率特征,较传统的几何特征更为详尽。研究结果显示,复合特征可以有效避免算法过拟合问题,使之适用于更大的数据库。通过提取21类植物的叶片宽度、颜色、叶缘和纹理共292维特征,对1 915张数字图像进行了分类,正确率达到93%,并分析了各类特征对分类结果的影响。研究结果表明,在不影响分类正确率前提下,可将特征减少到约100维。
高翔王正丁见亚杨倩
关键词:模式识别植物分类图像处理
共1页<1>
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