36573.基于隨機漫步理論的菌落自動計數(shù)算法研究_第1頁
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1、分類號:密級:公開研究生學位論文論文題目(中文)基于隨機漫步理論的菌落自動計數(shù)算法研究論文題目(外文)StudyonColonyAutomaticCountingAlgithmBasedonRomWalking研究生姓名許天放學科、專業(yè)電路與系統(tǒng)研究方向圖像處理學位級別碩士導師姓名、職稱王兆濱副教授論文工作起止年月2016年9月至2017年4月論文提交日期2017年4月論文答辯日期2017年5月學位授予日期校址:甘肅省蘭州市基于隨機漫步

2、理論的菌落自動計數(shù)算法研究基于隨機漫步理論的菌落自動計數(shù)算法研究中文摘要中文摘要菌落研究對于微生物工業(yè),環(huán)境研究,醫(yī)藥學等領域都有著舉足輕重的影響,而菌落的數(shù)量,又是菌落研究的重要數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的人工計數(shù)有著效率低、耗時長、客觀性差的特點,隨著數(shù)據(jù)量的增大,計數(shù)時間的增長,造成的肉眼疲勞也會導致計數(shù)準確率的下降。近十幾年來,信息技術得到了長足的發(fā)展,計算機視覺的應用也得到了長足的進步,利用圖像處理技術研發(fā)的菌落計數(shù)系統(tǒng)可以大大彌補上述人工計

3、數(shù)的不足。本文首先介紹了菌落計數(shù)研究的相關背景,又簡單介紹了一些圖像處理的基本概念與方法。提出了最近在圖像處理方面有著良好表現(xiàn)的隨機漫步理論,介紹了其簡單模型及在圖像分割與圖像增強方面的應用。詳細敘述了本文提出的算法流程,最后通過實驗來檢測了算法的性能。本文利用了基于隨機漫步的增強來進行圖像預處理,再配合最大類間方差法以及數(shù)學形態(tài)學的方式對圖像進行分割,達到理想分割效果,通過兩種途徑的控制,得以控制算法的最小識別菌落面積。最后對于粘連重

4、疊菌落進行提取,單獨利用距離變換與分水嶺變換進行再分割的方式來進行分割。我們實驗采用的均為背景與菌落相對復雜的圖像進行處理。對這些背景復雜的菌落我們的算法的準確率仍能達到95.5%,這是傳統(tǒng)方法并不能達到的效果,而對于形式結構相對簡單的菌落圖像,本算法的準確率依然可以保持很高的水準,充分體現(xiàn)了本算法適用面廣的特點。并且在本文的算法設計中,引入最小識別菌落面積的概念,也使算法更加可靠。關鍵詞:圖像分割,圖像增強,隨機漫步,菌落計數(shù),距離變

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