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安徽省金標準檢測研究院有限公司

蔬菜農(nóng)藥殘留檢測-金標準|經(jīng)驗豐富(在線咨詢)

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相反,假如蔬菜水果的萃取液中帶有一定量的有機磷或氨基甲酸酯類農(nóng)藥酶的活性就被抑止或部份被抑止,實驗中添加的底物就無法被酶水解或一小部分被水解,進而不著色或色調(diào)轉(zhuǎn)變不大,用光度計測量吸光度值隨時間的變動狀況測算出抑制率,就可以分辨蔬菜水果中含有機磷或氨基甲酸酯類農(nóng)藥的農(nóng)藥殘留狀況。圖像分割是一個經(jīng)典的機器視覺處理問題,其目的是將圖像分割為若干個相關的區(qū)域,從而提取出感興趣的區(qū)域或者輪廓特征。







但對于有些農(nóng)產(chǎn)品,如紅蘋果,紅棗等缺陷識別時,病變區(qū)域R色值區(qū)間會明顯異于正常區(qū)域,此時采用BGR中的R值作為闕值區(qū)別缺陷區(qū)域就是合適的。邊緣檢測算法是一種經(jīng)典圖像分割算法,主要是利用連通區(qū)域邊緣對比度的階躍變化,通過其梯度變化找出邊緣,從而達到分割圖像的目的,相較于闕值法對環(huán)境光變化的容忍性更好。

圖像分割算法是用于農(nóng)產(chǎn)品光電檢測分級分類的基礎任務,傳統(tǒng)算法的優(yōu)勢在于結(jié)構簡單,,但對復雜環(huán)境的適應性較弱。深度學習方法受到環(huán)境影響較少,但需大量樣本支持,如何正確的獲取樣本,以及提高算法的整體效率是當前需要解決的主要問題。在實際使用中,深度學習由于性能問題尚無法完全取代傳統(tǒng)算法,使用者可以根據(jù)具體的需求選擇合適的算法。