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一种减小基于机器视觉的水果尺寸测量误差的方法

         

摘要

水果采后分级可以提高其附加值,增加经济效益.随着以成像技术、人工智能为基础的机器视觉技术的迅猛发展,其在水果的外观品质分级上也逐渐得到了广泛应用.基于机器视觉测量水果尺寸时,标尺通常在载物台平面,并未与所测水果直径在同一平面;另一方面,水果边缘成像点可能并非水果最大直径平面的点,这两个因素都会导致测量误差,进而影响分级结果.本研究对这两个因素导致的误差进行了分析,提出了一种减小误差的方法:若已知被测水果平均半径R,可将相机镜头置于与载物台距离为nR的高度,并计算校正系数,用测得的尺寸乘以校正系数即可减小误差.番茄果横经的测量试验结果显示,与用机器视觉方法的未校正测量结果相比,本方法可有效减小果横径测量平均绝对误差14.127%.结果 表明,该方法具有简单、有效的特点.

著录项

  • 来源
    《天津农业科学》 |2020年第4期|37-40|共4页
  • 作者

    徐义鑫; 张雪飞; 李凤菊;

  • 作者单位

    天津市农业科学院信息研究所 天津300192;

    天津市设施蔬菜农业物联网技术工程中心 天津300192;

    天津市农业科学院信息研究所 天津300192;

    天津市设施蔬菜农业物联网技术工程中心 天津300192;

    天津市农业科学院信息研究所 天津300192;

    天津市设施蔬菜农业物联网技术工程中心 天津300192;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 模式识别与装置;
  • 关键词

    机器视觉; 水果分级; 尺寸测量; 减小误差;

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