基于模糊集合理论的颗粒目标分割和识别

基于模糊集合理论的颗粒目标分割和识别

论文摘要

基于图像处理的颗粒目标自动分割和识别是工农业生产中实现自动化检测的重要方法,利用模糊集合理论可以有效地解决目标分割和识别中的模糊问题,提高分割识别精度。本文针对模糊集合理论在颗粒目标分割和识别中的关键问题进行了深入研究,主要工作如下:1.针对模糊划分熵多阈值分割算法在确定最优阈值时易陷入局部最优解的问题进行分析,认为这是由于常用的遗传算法对模糊划分熵函数寻优时,易早熟的现象导致的。针对该问题,采用染色体编码、遗传参数设置、进化方向等方面改进后的遗传算法进行寻优,应用了一种改进遗传算法的模糊划分熵多阈值分割算法对颗粒目标图像进行分割。实验结果验证了该算法在颗粒目标图像分割上的可行性和优越性。2.针对模糊划分熵多阈值分割算法对目标像素比例大于10%的颗粒目标图像分割时,存在的噪声大、空间相关性差、运行时间随阈值数量增加而线性增长的问题,提出了一种递推的模糊划分熵多阈值颗粒分割算法。首先将图像总模糊熵公式中不同变量的组合计算转化为递推过程;然后保存部分不重复的递推结果用于后续计算;最后使用种群寻优算法快速确定最优阈值,并采用基于区域的图割算法对分割结果实施优化。实验部分首先对不同的种群寻优算法进行性能评估;然后将递推算法与不同的种群寻优算法相结搜索全局最优阈值,以验证递推算法的有效性;最后将此算法与常用的多阈值分割算法相对比,以证明提出算法的优越性。通过多幅骨料颗粒目标图像分割测试表明,运行时间随阈值数量的增加基本保持稳定,相比于无递推策略的模糊划分熵多阈值分割算法,运行时间提高约10倍-100倍,且较好地去除了噪声,强化了空间相关性,提高了分割精度。3.针对模糊划分熵多阈值分割算法对目标像素比例小于10%的模糊小颗粒目标图像分割时,存在的噪声大,背景干扰强,分割精度低的问题,提出了一种自适应模糊划分熵多阈值颗粒分割算法。首先采用迭代验证法确定隶属度函数窗宽;然后使用自动的图像划分算法将图像分为若干子图;最后采用基于人工蜂群寻优的递推模糊划分熵多阈值分割算法对各子图进行分割,并使用基于像素的迭代图割算法对分割后的结果实施优化。通过多幅人工仿真图像和真实FISH基因图像分割测试表明,常用的自适应分割算法和其它寻优策略的模糊划分熵多阈值分割算法的错误划分概率均大于8.00×10-2,而本文算法的错误划分概率小于7.00×10-2。4.针对不同颗粒目标的特征量具有模糊界限的问题,提出了基于模糊综合评判的目标识别方法。首先对分割优化后的结果进行形态学图像预处理;然后选择适当的特征量,建立相应的隶属度函数;最后确定各特征量的权重值,建立模糊关系矩阵,进行模糊综合评判。通过多幅骨料颗粒和FISH基因颗粒目标图像测试表明,本文算法的识别正确率大于95%。5.构建了一个较为完整的颗粒目标自动分割和识别系统。在系统的构建过程中,为了对不同种类的颗粒目标图像实现模糊划分熵分割算法的自动选择,采用模糊神经网络的方法来解决,即将颗粒目标图像在不同模糊划分数下获得的模糊熵值作为输入,各因素的模糊综合评判矩阵作为神经元,确定的模糊划分熵方法作为输出,经过大量样本的反复学习,最终获得基于模糊神经网络的自动分割方法选择模型。通过多幅颗粒目标图像的运行实例,验证了系统的有效性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究的背景和意义
  • 1.2 目标分割和识别的研究现状
  • 1.2.1 目标分割的研究现状
  • 1.2.2 目标识别的研究现状
  • 1.3 模糊集合理论在目标分割和识别中的应用现状
  • 1.3.1 模糊集合理论在目标分割中的应用现状
  • 1.3.2 模糊集合理论在目标识别中的应用现状
  • 1.4 研究内容和工作安排
  • 第二章 模糊集合理论及模糊划分熵分割
  • 2.1 引言
  • 2.2 模糊集合理论
  • 2.2.1 模糊集合和隶属函数
  • 2.2.2 模糊集合的表示方法
  • 2.2.3 模糊集合的运算及性质
  • 2.3 模糊划分熵多阈值分割算法
  • 2.3.1 基本思路
  • 2.3.2 模糊熵准则
  • 2.3.3 基于改进遗传算法的参数寻优
  • 2.4 颗粒目标图像分割实验
  • 2.4.1 骨料颗粒分割
  • 2.4.2 FISH 基因颗粒分割
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 递推的模糊划分熵多阈值颗粒分割及图割优化
  • 3.1 引言
  • 3.2 递推的模糊划分熵多阈值颗粒分割及图割优化
  • 3.2.1 递推的模糊划分熵计算
  • 3.2.2 不同优化算法的阈值搜索
  • 3.2.3 图割的空间相关性设计
  • 3.3 实验结果与分析
  • 3.3.1 不同优化算法的分割结果比较
  • 3.3.2 不同优化算法的搜索性能比较
  • 3.3.3 不同多阈值分割算法的结果比较
  • 3.3.4 本文算法的时间复杂度分析
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 自适应模糊划分熵多阈值颗粒分割及迭代图割优化
  • 4.1 引言
  • 4.2 迭代图割优化算法
  • 4.2.1 迭代图割原理
  • 4.2.2 迭代图割算法
  • 4.3 自适应模糊划分熵多阈值颗粒分割及迭代图割优化
  • 4.3.1 基于迭代验证的隶属度函数窗宽确定
  • 4.3.2 自适应模糊划分熵多阈值分割
  • 4.3.3 迭代图割优化
  • 4.4 实验结果与分析
  • 4.4.1 不同模糊划分熵算法的自适应分割结果比较
  • 4.4.2 不同自适应分割算法的结果比较
  • 4.4.3 不同图割算法的结果比较
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 基于模糊综合评判的颗粒目标识别和统计
  • 5.1 引言
  • 5.2 模糊综合评判算法
  • 5.3 基于模糊综合评判的颗粒目标识别
  • 5.3.1 图像预处理
  • 5.3.2 特征量计算
  • 5.3.3 基于模糊综合评判的颗粒识别
  • 5.4 实验结果及分析
  • 5.4.1 骨料识别
  • 5.4.2 FISH 基因识别
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 颗粒目标自动分割和识别系统构建及分割算法扩展应用
  • 6.1 引言
  • 6.2 系统设计方案
  • 6.3 基于模糊神经网络的自动模糊划分熵确定
  • 6.4 系统运行实例
  • 6.4.1 系统模块简介
  • 6.4.2 颗粒目标图像运行实例
  • 6.5 分割算法的扩展应用
  • 6.5.1 不同多阈值分割算法的结果比较
  • 6.5.2 不同图割算法的结果比较
  • 6.6 本章小结
  • 第七章 总结与展望
  • 7.1 本文工作总结
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 攻读学位期间取得的研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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