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高光譜相機(jī)對(duì)馬鈴薯內(nèi)外部品質(zhì)檢測(cè)的應(yīng)用

來(lái)源:賽斯拜克 發(fā)表時(shí)間:2023-06-08 瀏覽量:615 作者:awei

馬鈴薯是世界上最重要的基礎(chǔ)糧食作物之一,其產(chǎn)量和品質(zhì)對(duì)于保障全球糧食安全具有重要意義。然而,馬鈴薯在生長(zhǎng)過(guò)程中易受環(huán)境、氣候、病蟲(chóng)害等多種因素的影響,對(duì)其產(chǎn)量和品質(zhì)造成嚴(yán)重影響。因此,對(duì)馬鈴薯內(nèi)外部品質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確、快速檢測(cè)成為了一個(gè)迫切的需求。隨著高光譜技術(shù)的發(fā)展,高光譜相機(jī)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸受到關(guān)注。本文將探討高光譜相機(jī)在馬鈴薯內(nèi)外部品質(zhì)檢測(cè)中的應(yīng)用。

高光譜相機(jī)對(duì)馬鈴薯內(nèi)外部品質(zhì)檢測(cè)的應(yīng)用


高光譜相機(jī)簡(jiǎn)介:


高光譜相機(jī)是一種結(jié)合了傳統(tǒng)相機(jī)和光譜儀的儀器,能夠獲取物體的高光譜信息。它可以通過(guò)拍攝物體在不同光譜帶的圖像,得到數(shù)以千計(jì)的連續(xù)光譜數(shù)據(jù),從而反映物體的內(nèi)在屬性和外部特征。由于高光譜相機(jī)具有非破壞性、快速、無(wú)損等優(yōu)點(diǎn),因此在農(nóng)業(yè)、環(huán)境、醫(yī)療等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。


高光譜相機(jī)在馬鈴薯內(nèi)外部品質(zhì)檢測(cè)中的應(yīng)用:


1. 內(nèi)部品質(zhì)檢測(cè):


內(nèi)部品質(zhì)是馬鈴薯品質(zhì)的重要組成部分,主要包括淀粉含量、干物質(zhì)含量、糖分含量等。利用高光譜相機(jī)可以無(wú)損地檢測(cè)這些內(nèi)部品質(zhì)指標(biāo)。通過(guò)對(duì)馬鈴薯進(jìn)行光譜掃描,可以得到馬鈴薯的光譜反射曲線。通過(guò)分析這條反射曲線,可以推斷出馬鈴薯的內(nèi)部品質(zhì)狀況。例如,淀粉含量較高的馬鈴薯反射曲線在近紅外波段有較高的反射率。因此,通過(guò)測(cè)量反射率可以估計(jì)馬鈴薯的淀粉含量。


2. 外部品質(zhì)檢測(cè):


外部品質(zhì)是馬鈴薯的重要生產(chǎn)指標(biāo),主要包括大小、形狀、色澤、病蟲(chóng)害等。高光譜相機(jī)在外部品質(zhì)檢測(cè)方面也具有顯著優(yōu)勢(shì)。對(duì)于馬鈴薯的大小和形狀,可以通過(guò)計(jì)算圖像中馬鈴薯的面積和周長(zhǎng)等幾何參數(shù)來(lái)評(píng)估。對(duì)于馬鈴薯的色澤,可以通過(guò)測(cè)量圖像中馬鈴薯的紅色、綠色和藍(lán)色通道的數(shù)值來(lái)評(píng)估。例如,色澤較深的馬鈴薯紅色通道的數(shù)值較高。對(duì)于馬鈴薯的病蟲(chóng)害,可以通過(guò)分析圖像中馬鈴薯的紋理、顏色、形狀等特征來(lái)識(shí)別。例如,受到真菌病害侵襲的馬鈴薯表面會(huì)出現(xiàn)淺色斑點(diǎn)或斑塊,這些斑點(diǎn)或斑塊會(huì)影響馬鈴薯的紋理和顏色。通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)和深度學(xué)習(xí)算法,可以訓(xùn)練模型自動(dòng)識(shí)別這些病變特征。


基于高光譜成像技術(shù)的馬鈴薯外部缺陷檢測(cè)案例

本研究應(yīng)用400-1000nm的高光譜相機(jī),可采用SINESPEC賽斯拜克技術(shù)有限公司產(chǎn)品FS13進(jìn)行相關(guān)研究。光譜范圍在400-1000nm,波長(zhǎng)分辨率優(yōu)于2.5nm,可達(dá)1200個(gè)光譜通道。采集速度全譜段可達(dá)128FPS,波段選擇后最高3300Hz(支持多區(qū)域波段選擇)。


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隨著我國(guó)馬鈴薯主糧化戰(zhàn)略的推進(jìn),馬鈴薯相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈得到了迅速發(fā)展,馬鈴薯品質(zhì)問(wèn)題也成為關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。但綠皮、機(jī)械損傷等缺陷馬鈴薯嚴(yán)重影響了馬鈴薯的整體品量,尤其是綠皮馬鈴薯外形復(fù)雜、缺陷不易識(shí)別更增加了檢測(cè)難度。同時(shí)綠皮馬鈴薯龍葵素含量若超出了食用標(biāo)準(zhǔn),食用后會(huì)導(dǎo)致食物中毒而造成食品安全問(wèn)題。因此,研究快速無(wú)損的綠皮馬鈴薯檢測(cè)方法對(duì)馬鈴薯深加工和延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。

高光譜成像技術(shù)具有波段范圍廣,且能同時(shí)獲取被測(cè)樣本對(duì)應(yīng)波段范圍內(nèi)的圖像和光譜信息的優(yōu)勢(shì),因此在農(nóng)產(chǎn)品快速無(wú)損檢測(cè)中得到廣泛應(yīng)用。針對(duì)任意放置姿態(tài)下且輕微綠皮馬鈴薯不易識(shí)別的問(wèn)題,本文分別采用半透射與反射高光譜成像技術(shù)進(jìn)行比較分析,并確定不同高光譜成像方式下的模型識(shí)別精度。采集馬鈴薯樣本任意放置姿態(tài)下的半透射高光譜和反射高光譜圖像,分別建立基于圖像信息與光譜信息的檢測(cè)模型,比較不同模型識(shí)別率。進(jìn)一步建立圖像和光譜融合或不同成像方式融合模型提高模型性能,最終確定最優(yōu)模型。

(1)比較了不同高光譜成像方式的圖像信息識(shí)別模型的精度。采用半透射圖像信息建立的等距映射結(jié)合深度信念網(wǎng)絡(luò)模型識(shí)別率最高僅達(dá)到78.67%;采用反射圖像信息建立的最大方差展開(kāi)結(jié)合深度信念網(wǎng)絡(luò)模型識(shí)別率最高僅達(dá)到77. 33%。結(jié)果表明,采用單一圖像信息對(duì)輕微綠皮馬鈴薯檢測(cè)的精度不高。

(2)比較了不同高光譜成像方式的光譜信息識(shí)別模型的精度。采用半透射光譜信息建立的局部切空間排列結(jié)合深度信念網(wǎng)絡(luò)模型識(shí)別率最高為93.33%;采用反射光譜信息建立的局部切空間排列結(jié)合深度信念網(wǎng)絡(luò)模型識(shí)別率最高為90. 67%。結(jié)果表明,采用單一光譜信息對(duì)輕微綠皮馬鈴薯檢測(cè)是可行的,但識(shí)別率有待進(jìn)一步提高。

(3)比較了3種多源信息融合方式對(duì)識(shí)別精度的影響。半透射圖像和半透射光譜、反射圖像和反射光譜、半透射光譜和反射光譜3種融合模型精度較單一圖像或者光譜模型均有提高,且半透射光譜和反射光譜的深度信念網(wǎng)絡(luò)融合模型最優(yōu),對(duì)校正集和測(cè)試集識(shí)別率均達(dá)到100%。結(jié)果表明,半透射光譜和反射光譜的融合模型可實(shí)現(xiàn)輕微綠皮馬鈴薯的無(wú)損檢測(cè)。

結(jié)論:


高光譜相機(jī)在馬鈴薯內(nèi)外部品質(zhì)檢測(cè)中具有廣泛的應(yīng)用前景。它能夠無(wú)損、快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)馬鈴薯的內(nèi)部品質(zhì)和外部品質(zhì)指標(biāo),為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和管理提供有力支持。然而,高光譜相機(jī)在實(shí)際應(yīng)用中仍存在一些挑戰(zhàn),如高光譜圖像的分辨率和噪聲問(wèn)題,以及計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)算法的精度和可靠性問(wèn)題。未來(lái)需要進(jìn)一步研究和改進(jìn)這些技術(shù),以提高高光譜相機(jī)在馬鈴薯品質(zhì)檢測(cè)中的準(zhǔn)確性和可靠性。

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