基于CVT图像处理方法的病害叶片分级的任务书.docx
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基于CVT图像处理方法的病害叶片分级的任务书任务书:任务名称:基于CVT图像处理方法的病害叶片分级任务描述:本任务旨在利用CVT(CategoricalValuedTexture)图像处理方法对植物叶片进行分级,以便更好地掌握病害和健康状态下植物叶片的纹理特征。输入为一组高质量的叶片图像,其中一部分图像拥有不同程度的病害,另一部分为健康叶片图像。输出病害叶片与健康叶片的分级数据。任务要求:1.对原始叶片图像进行预处理,包括去噪、均衡化和尺度调整等。2.利用CVT图像处理方法从每个叶片图像中提取出纹理特征向量。3.借助机器学习算法,比较并分类病害叶片和健康叶片的纹理特征向量,分别得出两组数据所属的类别。4.设计和实现基于Python的算法,将病害叶片与健康叶片的分级数据输出为csv文件或其他文本格式。5.编写项目报告,详细介绍实现过程和算法思路,并对实验结果进行充分的分析和解释。参考文献:1.S.Tabbone,J.Khouzami,andS.Sebban.Categoricalvaluedtexturesforimageanalysis.PatternRecognition,33(7):1053-1064,2000.2.C.Li,L.Chen,andC.Zhang.Textureclassificationusingbinary-valuedco-occurrencematricesandsupportvectormachines.ComputerVisionandImageUnderstanding,98(1):45-59,2005.3.J.Canny.Acomputationalapproachtoedgedetection.IEEETransactionsonPatternAnalysisandMachineIntelligence,PAMI-8(6):679-698,1986.