菌落計(jì)數(shù)與分類智能算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、菌落計(jì)數(shù)廣泛地應(yīng)用在食品、衛(wèi)生、醫(yī)療、環(huán)保、安全等行業(yè),尤其隨著近幾年我國對食品安全和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域加強(qiáng)了監(jiān)管,菌落計(jì)數(shù)的工作需求已越來越大。然而傳統(tǒng)的依靠人工的菌落計(jì)數(shù)方法,不僅工作內(nèi)容繁瑣,耗費(fèi)大量時間,也容易造成主觀錯誤。本文針對這一問題,研宄并實(shí)現(xiàn)了基于圖像處理算法的自動菌落計(jì)數(shù)。本文從應(yīng)用較為普遍的普通培養(yǎng)基菌落總數(shù)計(jì)數(shù)和選擇性培養(yǎng)基菌落分類計(jì)數(shù)出發(fā),參考相關(guān)國內(nèi)外文獻(xiàn)及國家標(biāo)準(zhǔn),利用OpenCV圖像處理開發(fā)工具,分別設(shè)計(jì)并實(shí)

2、現(xiàn)了菌落的智能計(jì)數(shù)算法和分類算法。
  計(jì)數(shù)算法的主要工作是對菌落圖像進(jìn)行預(yù)處理后,利用Canny邊緣檢測算法提取了菌落圖像中的全部邊緣信息,并利用霍夫圓算法確定培養(yǎng)皿的位置,從而減除培養(yǎng)皿外的大背景;再采用基于動態(tài)的局部閾值分割實(shí)現(xiàn)菌落目標(biāo)與培養(yǎng)基的分離;利用形態(tài)學(xué)中的迭代腐蝕算法將菌落目標(biāo)處理成小尺寸的種子點(diǎn)以解決菌落的“粘連”問題;最后,利用鄰域搜索統(tǒng)計(jì)種子點(diǎn)個數(shù)并完成標(biāo)記。
  分類算法的主要工作以計(jì)數(shù)算法中的種子點(diǎn)

3、為契機(jī),首先分別利用區(qū)域種子增長和Graph Cut算法完成菌落區(qū)域輪廓的精確分割。其次在分割出的每個菌落區(qū)域內(nèi),提取該菌落的顏色、形狀和紋理信息,并量化為特征向量。向量中的顏色信息采用顏色矩算法,統(tǒng)計(jì)菌落顏色三通道的一階至三階矩;向量中的形狀信息依靠Freeman鏈碼完成菌落的周長、面積、圓形度的計(jì)算,依靠霍夫橢圓檢測逼近菌落形狀來獲得長短軸信息;向量中的紋理信息利用灰度共生矩陣算法計(jì)算能量、對比度、逆差矩和相關(guān)性。最后利用提取到的菌

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