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[1]张飞云.基于提升小波和学习向量量化神经网络的小麦病害图像识别[J].江苏农业科学,2013,41(05):103-106.
 Zhang Feiyun.Wheat diseases image recognition based on lifting wavelet and learning vector quantization neural network[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(05):103-106.
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基于提升小波和学习向量量化神经网络的小麦病害图像识别(PDF)
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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第41卷
期数:
2013年05期
页码:
103-106
栏目:
植物保护
出版日期:
2013-05-25

文章信息/Info

Title:
Wheat diseases image recognition based on lifting wavelet and learning vector quantization neural network
作者:
张飞云
许昌学院电气信息工程学院,河南许昌 461000
Author(s):
Zhang Feiyun
关键词:
小麦病害多重分形提升小波脉冲耦合神经网络学习向量量化图像识别
Keywords:
-
分类号:
TP391.41;S431.11
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
通过研究小麦叶部病害的症状特点及图像特点,应用K_means硬聚类算法对小麦叶部病害图像进行彩色图像分割,得到二值化分割和彩色分割,利用多重分形分析从二值化分割图像中提取病害形状特征参数,分别利用提升小波变换和脉冲耦合神经网络从彩色分割图像中提取颜色特征参数和纹理特征参数。根据提取的组合特征参数,利用学习向量量化神经网络进行小麦病害分类识别。结果表明,该算法对小麦病害的识别率可达到95%以上。
Abstract:
-

参考文献/References:

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相似文献/References:

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2012-10-29 基金项目:河南省教育厅科学技术研究重点项目(编号:12A510021);河南省许昌市科技局计划项目(编号:1101060)。 作者简介:张飞云(1976—),女,河南周口人,硕士,讲师,主要从事信号处理、模式识别研究。E-mail:ytyx_123@163.com。
更新日期/Last Update: 2013-05-25