Most of classification, quality evaluation or grading of the flue-cure的简体中文翻译

Most of classification, quality eva

Most of classification, quality evaluation or grading of the flue-cured tobacco leaves are manually operated, which relies on the judgmental experience of experts, and inevitably limited by personal, physical and environmental factors. The classification and the quality evaluation are therefore subjective and experientially based. In this paper, an automatic classification method of tobacco leaves based on the digital image processing and the fuzzy sets theory is presented. A grading system based on image processing techniques was developed for automatically inspecting and grading flue-cured tobacco leaves. This system uses machine vision for the extraction and analysis of color, size, shape and surface texture. Fuzzy comprehensive evaluation provides a high level of confidence in decision making based on the fuzzy logic. The neural network is used to estimate and forecast the membership function of the features of tobacco leaves in the fuzzy sets. The experimental results of the two-level fuzzy comprehensive evaluation (FCE) show that the accuracy rate of classification is about 94% for the trained tobacco leaves, and the accuracy rate of the non-trained tobacco leaves is about 72%. We believe that the fuzzy comprehensive evaluation is a viable way for the automatic classification and quality evaluation of the tobacco leaves.
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烤烟叶的大多数分类,质量评估或分级都是人工操作,这取决于专家的判断经验,不可避免地受到个人,身体和环境因素的限制。因此,分类和质量评估是主观的和基于经验的。提出了一种基于数字图像处理和模糊集理论的烟叶自动分类方法。开发了基于图像处理技术的分级系统,用于自动检查和分级烤烟叶。该系统使用机器视觉来提取和分析颜色,尺寸,形状和表面纹理。模糊综合评估为基于模糊逻辑的决策提供了高度的信心。神经网络用于估计和预测模糊集中烟叶特征的隶属度函数。二级模糊综合评价(FCE)的实验结果表明,经过训练的烟叶分类准确率约为94%,未经训练的烟叶分类准确率约为72%。我们认为模糊综合评价是烟叶自动分类和质量评价的可行方法。
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大多数烟叶的分类、质量评价或分级都是人工操作,这依赖于专家的判断经验,不可避免地受到个人、身体和环境因素的制约。因此,分类和质量评价是主观的,也是经验性的。本文提出了一种基于数字图像处理的烟叶自动分类方法和模糊集理论。开发了一种基于图像处理技术的分级系统,用于自动检查和分级烟叶。该系统采用机器视觉提取和分析颜色、尺寸、形状和表面纹理。模糊综合评价基于模糊逻辑,为决策提供了高度的自信。神经网络用于估计和预测模糊集中烟叶特征的成员资格函数。两级模糊综合评价的实验结果表明,训练有素的烟叶分类准确率约为94%,未训练的烟叶准确率约为72%。我们认为,模糊综合评价是烟叶自动分类和质量评价的可行方式。
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烤烟烟叶的分类、质量评价或分级大多是人工操作,依靠专家的判断经验,不可避免地受到个人、物理和环境因素的限制。因此,分类和质量评估是基于主观和经验的。提出了一种基于数字图像处理和模糊集理论的烟叶自动分类方法。为实现烟叶自动检测分级,开发了基于图像处理技术的烟叶分级系统。该系统利用机器视觉对颜色、尺寸、形状和表面纹理进行提取和分析。模糊综合评价为基于模糊逻辑的决策提供了较高的可信度。利用神经网络对烟叶特征在模糊集中的隶属函数进行估计和预测。两级模糊综合评判(FCE)实验结果表明,经过训练的烟叶分类准确率约为94%,未训练烟叶的分类准确率约为72%。认为模糊综合评判是烟叶自动分类和质量评价的一种可行的方法。<br>
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