[发明专利]基于高光谱图像技术的粮粒含水率检测方法无效

专利信息
申请号: 201010514132.8 申请日: 2010-10-19
公开(公告)号: CN102033043A 公开(公告)日: 2011-04-27
发明(设计)人: 饶秀勤;苏忆楠;应义斌;李江波 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G01N21/25 分类号: G01N21/25;G06N3/02
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 林怀禹
地址: 310027 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 基于 光谱 图像 技术 含水率 检测 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种基于高光谱图像技术的粮粒含水率检测方法。

背景技术

粮粒水分含量是确定其贮藏条件的重要因素之一,在实际生产中一般采用合适的生产流程,将粮粒脱粒后送到干燥塔,经过预热、干燥、缓苏,待冷却至常温,达到安全水分14%左右后排出干燥塔。在此过程中,粮粒水分在线检测和控制是制约粮粒干燥系统的核心技术;

传统的粮粒水分检测多是通过干燥或化学方法直接去除粮粒中的水分,检测出样品的绝对含水量。其中干燥法主要包括电烘箱法、减压法、红外加热法、微波加热法;化学法包括蒸馏法、卡尔·费休法和碳化钙法等。这些方法的检测精度高,适用于试验室检测,但费时费力,且对粮粒有一定的破坏性,无法实现快速在线检测。而其他的一些检测方法,比如电容法、声学法、核磁共振法、中子式水分仪等,不是在稳定性方面存在不足,就是价格昂贵难以推广。

发明内容

本发明的目的在于采用图像分析方法,提供一种基于高光谱图像技术的粮粒含水率检测方法;

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

利用水分含量引起的光谱特征变化检测粮粒的含水率。该方法操作步骤如下:

1)标定图像的获取:分别盖上镜头盖和使用标准白板采集两幅标定高光谱图像,作为全黑标定图像B和全白标定图像W;

2)原始高光谱图像获取:将一组已知水分含量的粮粒按序排放在载物台上后送入实验台采集高光谱原始数据图像I;

3)反射光谱校正:采用公式(1)进行反射光谱校正,得到校正图像R;

R=(I-B)/(W-B)         (1)

4)感兴趣区域提取:采用阈值法将粮粒从校正图像中提取出来,得到粮粒图像;

5)特征波段选取:计算粮粒样本的平均反射值,先使用5点移动平均法对原始数据进行曲线平滑处理,然后分段对光谱曲线两端进行线性拟合,再做相关性分析将相关系数小于R1的波段范围去除;接着应用多元散射校正MSC(Multiplication Scatter Correction)算法消除原始光谱中散射和偏移的影响;通过回归分析得到每一个波段光谱反射值与水分含量的相关性系数,从中选取K个局部相关系数的极大值对应的波段作为特征波段;

6)预测模型的建立:使用人工神经网络ANN方法建立预测模型,采用三层BP网络结构,输入层单元数为之前通过回归分析得到的特征波段的个数K,隐含层的节点数S使用经验估计公式来确定,输出层为1个节点对应水分值;从所用的样本N中提取其中的N1样本进行训练模型,另N2个样本用来模型验证,当训练结果与水分含量间的相关系数R2达到给定值时,停止人工神经网络训练;

7)含水率检测:将待测粮粒按步骤1至步骤5处理后得到K个特征波段的平均光谱反射值输入步骤6训练后的人工神经网络和回归模型,得到待测粮粒的水分值。

本发明具有的有益的效果是:

本发明利用水分含量引起的粮粒光谱特征,采用人工神经网络检测粮粒水分含量,能提供一种快速、稳定的方法,并提高检测效率。

附图说明

图1是本发明的装置结构简图。

图2是玉米光谱反射值曲线图。

图3是阈值法分割后得到的玉米图。

图4是小麦光谱反射值曲线图。

图5是阈值法分割后得到的小麦图。

图6是经过MSC多元散射校正后得到的玉米光谱数据图。

图7是经过MSC多元散射校正后得到的小麦光谱数据图。

图8是玉米各波段光谱反射值与水分之间的相关系数分布特征图。

图9是小麦各波段光谱反射值与水分之间的相关系数分布特征图。

图10是玉米预测模型训练结果图。

图11是小麦预测模型训练结果图。

图中:1、摄像机,2、光谱仪,3、样本,4、载物台,5、计算机,6、光源,7、输送装置。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

如图1所示,高光谱图像采集装置包括摄像机1、光谱仪2、样本3、载物台4、计算机5、光源6、输送装置7。摄像机1、光谱仪2、光源6、样本3、载物台4自上而下,依次排放,摄像机1与光谱仪2相连,摄像机1通过电缆与计算机5相连,载物台4安装在输送装置7上,样本3放在载物台4上。

玉米及小麦水分的检测:

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