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【发明公布】一种根盒培养作物根系图像断根修复及表型提取方法_华中农业大学;中国科学院遗传与发育生物学研究所;中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心_202311464307.2 

申请/专利权人:华中农业大学;中国科学院遗传与发育生物学研究所;中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

申请日:2023-11-06

公开(公告)日:2024-01-02

公开(公告)号:CN117333400A

主分类号:G06T5/00

分类号:G06T5/00;G06T7/10;G06V10/774

优先权:

专利状态码:在审-实质审查的生效

法律状态:2024.01.19#实质审查的生效;2024.01.02#公开

摘要:本发明公开了一种根盒培养作物根系图像断根修复及表型提取方法。其包括根盒图像采集;通过语义分割、掩膜和畸变矫正,获得根盒玻璃面区域二值图;通过去噪、语义分割,获得根系二值图;使用目标检测模型检测断根,根据目标框裁剪局部图像,输入根系修复模型进行修复,并自适应迭代修复;修复后通过图像处理,提取根系表型信息。其中,本发明设计了先检测,再局部修复的流程,并设计了自适应重复修复,使模型针对性地修复根系断裂区域,且不限制待修复图像尺寸;在训练根系修复模型时,使用了水培作物的根系图像,降低人工成本,同时多尺度局部图像训练,提高模型鲁棒性;本发明还使用图像去噪模型,降低土壤对根系的遮挡,提高图像修复精度。

主权项:1.一种根盒培养作物根系图像断根修复及表型提取方法,其特征在于,包括:步骤S1,将作物种子种到根盒中,将根盒置于生长架上,以固定的时间间隔采集作物根系RGB图像;步骤S2,将采集到的根系RGB图像使用语义分割模型对根盒玻璃面区域进行分割,再对该区域图像进行透视变换,去除畸变;步骤S3,使用图像去噪模型处理步骤S2得到的图像,降低土壤对图像中根系的遮挡;步骤S4,训练根系语义分割模型,对步骤S3处理后的图像中的根系进行分割,得到根系二值图;步骤S5,基于目标检测网络模型,检测根系二值图中的断根,获得断根目标框;步骤S6,基于步骤S5检测到的断根目标框,利用多尺度根系修复模型对输入的根系图像进行断根修复;步骤S7,自适应地循环判断当前根系图像是否需要继续修复,直至判断结果为无需继续修复,输出最终的修复后根系图像;步骤S8,基于步骤S7输出的最终的修复后根系图像,提取根系表型数据。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 华中农业大学;中国科学院遗传与发育生物学研究所;中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 一种根盒培养作物根系图像断根修复及表型提取方法

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