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郑建宝

作品数:6 被引量:30H指数:3
供职机构:华南农业大学更多>>
发文基金:国家现代农业产业技术体系建设项目广东省科技计划工业攻关项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:农业科学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 3篇农业科学
  • 2篇自动化与计算...

主题

  • 5篇图像
  • 5篇柑橘
  • 4篇光谱图像
  • 4篇红蜘蛛
  • 3篇柑橘红蜘蛛
  • 2篇叶绿
  • 2篇叶绿素
  • 2篇最佳波段
  • 2篇为害
  • 2篇萝卜
  • 2篇类胡萝卜素
  • 2篇胡萝卜
  • 2篇胡萝卜素
  • 2篇高光谱图像
  • 1篇色素含量
  • 1篇摄像
  • 1篇摄像头
  • 1篇受害
  • 1篇图像处理
  • 1篇黄龙病

机构

  • 6篇华南农业大学
  • 2篇教育部

作者

  • 6篇郑建宝
  • 6篇李震
  • 5篇洪添胜
  • 4篇王建
  • 4篇邓小玲
  • 3篇李楠
  • 3篇林瀚
  • 2篇倪慧娜
  • 1篇邓晓玲
  • 1篇梅慧兰

传媒

  • 1篇农业工程学报
  • 1篇西北农林科技...
  • 1篇农机化研究
  • 1篇电脑知识与技...

年份

  • 2篇2015
  • 2篇2014
  • 2篇2013
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
用高光谱成像技术检测柑橘红蜘蛛为害叶片的色素含量被引量:8
2014年
为解决传统理化法检测柑橘树叶片受红蜘蛛为害后色素含量变化时存在的工作量大、效率低等问题,该文研究应用高光谱成像技术检测柑橘红蜘蛛为害叶片色素含量的方法。研究中对比了正常叶片与受害叶片的原始光谱以及原始光谱一阶微分曲线的差异,寻找反映叶片色素含量变化的特征波段;分析了特征波段反射率比值与叶片色素间相关性;采用单变量线性回归法分析了常用植被指数预测叶片色素含量的效果;采用逐步回归分析法建立了叶片色素含量预测模型,并对模型预测效果进行了F检验。结果表明:常用植被指数预测叶片色素含量结果不理想;选取的667/522、667/647和522/647 nm等3个特征波段反射率比值与叶片3种色素含量间具有较高的相关性;用于建立叶片色素含量预测模型的最佳特征波段反射率比值为667/522和667/647 nm,所建立的模型可较好地预测健康及受害叶片的叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量。
李震洪添胜倪慧娜李楠王建郑建宝林瀚
关键词:光谱检测高光谱成像柑橘红蜘蛛
从红蜘蛛为害叶片的高光谱图像中识别受害区域被引量:4
2015年
探索从红蜘蛛为害叶片的高光谱图像中识别受害区域的方法,内容包括:1采集20片受害区域色素差异较明显的柑橘叶片的高光谱序列图像,从各叶片的高光谱序列图像中选取522、647和667nm等3个与叶片色素含量具有较高相关性的特征波段的高光谱图像,计算667/522、667/647和647/522等3个特征波段的高光谱图像的比值图像及其二值图像,识别叶片中的受害区域;2计算自动识别和人工识别间的误差,检验算法的识别效果。结果表明:从柑橘红蜘蛛为害叶片的RGB图像或单一波段的高光谱图像中无法直接和自动识别叶片的受害区域;667/647和667/522两个特征波段反射率比值的比值图像均能够有效地抑制高光谱图像中叶片周围的光噪声,进而还原叶片的外形轮廓;从667/522特征波段反射率比值的比值图像中识别叶片受害区域的平均准确率达92.84%,在3个比值图像中识别效果最好;识别算法能够通过计算机编程自动实现,可作为深入研究红蜘蛛的发生和为害规律的技术手段。
王建李震洪添胜倪慧娜邓小玲郑建宝
关键词:柑橘红蜘蛛高光谱图像机器视觉
基于红外小目标识别的空中鼠标解决方案
2014年
该文提出一种基于运动物体DBT(detect before track)背景消除法识别红外小目标,并将其应用于空中鼠标中。实验主要经过色彩空间转换、阈值分割、图像开运算、连通分析后进行目标识别,并通过摄像头标定获取识别目标在视野中的相对位置。通过单片机以及2.4G通信模块,将除位置信息以外的控制信息传递到电脑。以电脑进行位置运算,单片机进行控制。实验结果表明,该方案识别的目标精度较高,价格低廉,具有一定应用前景。
李震郑建宝朱振驰林耀聪
关键词:图像处理摄像头
一种柑橘树红蜘蛛虫害胁迫情况测试分析方法
本发明公开了一种柑橘树红蜘蛛虫害胁迫情况测试分析方法,包括以下步骤:1)选取多片柑橘健康叶片样本与柑橘红蜘蛛叶片样本;2)采集柑橘叶片样本的高光谱图像;3)测定柑橘叶片样本的叶绿素和类胡萝卜素含量;4)对采集的高光谱图像...
李震洪添胜李楠王建邓小玲郑建宝林瀚
文献传递
一种柑橘树红蜘蛛虫害胁迫情况测试分析方法
本发明公开了一种柑橘树红蜘蛛虫害胁迫情况测试分析方法,包括以下步骤:1)选取多片柑橘健康叶片样本与柑橘红蜘蛛叶片样本;2)采集柑橘叶片样本的高光谱图像;3)测定柑橘叶片样本的叶绿素和类胡萝卜素含量;4)对采集的高光谱图像...
李震洪添胜李楠王建邓小玲郑建宝林瀚
文献传递
基于高光谱成像技术的柑橘黄龙病病情诊断及分类被引量:18
2013年
【目的】柑橘黄龙病(Citrus Huanglongbing,HLB)是一种无法根治且易扩散的病害,建立柑橘黄龙病病情诊断及分类的方法,以及时发现并去除病株,防止感染其他果树。【方法】基于高光谱成像技术,利用最小噪声分离变换进行降维去噪、像元纯净指数获取纯净像元并建立训练集,通过Fisher判别法对柑橘黄龙病病情进行鉴别并分类。【结果】通过对训练集设置适当的门限值,柑橘黄龙病病情识别正确率达90%以上。【结论】利用高光谱技术进行柑橘黄龙病病情诊断具有较高的可行性。
邓小玲郑建宝梅慧兰李震邓晓玲洪添胜
关键词:柑橘黄龙病高光谱图像PPI
共1页<1>
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