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      數(shù)據(jù)視頻影像分型識別在中藥材鑒別上的應用

      2015-10-21 22:59:58史志剛
      醫(yī)藥與保健 2015年3期
      關鍵詞:鑒別中藥材

      史志剛

      【摘 ? 要】 中藥材及飲片的傳統(tǒng)外觀鑒別方法因其簡單有效快捷實用且不受場地環(huán)境設備等客觀條件的限制成為一種行之有效的科學方法,但因很多指標無法量化而易導致人為鑒別誤差;現(xiàn)代鑒別手段是傳統(tǒng)鑒別的量化標準,但對中藥材這種復雜體系無法進行整體評價而有失片面。而采用view3DETL為主,色、味、質(zhì)的特征收集為輔收集其主要特征建立數(shù)學模型,采用軟件和待測樣品進行分析比對,以確定樣品的真?zhèn)魏唾|(zhì)量,使傳統(tǒng)的外觀鑒別和現(xiàn)代理化鑒別有機結(jié)合。本文簡要分析數(shù)據(jù)視頻影像分型識別在中藥材鑒別上的應用。

      【關鍵詞】 數(shù)據(jù)視頻影像;中藥材;鑒別

      【中圖分類號】 R282.5 ? ?【文獻標識碼】 A

      中藥是中華民族傳統(tǒng)藥物的統(tǒng)稱。目前可以統(tǒng)計在冊的有8000種左右。從中藥的使用開始,其質(zhì)量問題便隨之產(chǎn)生,而中藥鑒別的方法也從傳統(tǒng)的眼觀口嘗鼻嗅手摸等發(fā)展到現(xiàn)代中藥鑒定,包含基原鑒別、性狀鑒別、顯微鑒別和理化鑒別,各種現(xiàn)代檢測手段也在中藥鑒別和檢驗領域得到應用。

      1 ?數(shù)據(jù)采集

      既然利用計算機進行中藥材的鑒別在理論上是可行的,那么如何對藥材的特征進行數(shù)據(jù)采集成為關鍵。怎樣才能做到“觀其形,辨其色,嗅其氣,品其味,查其質(zhì)”以前的數(shù)據(jù)庫的建立多為人工輸入數(shù)據(jù),且多為二維特征缺乏直觀效應這樣其主觀因素會干擾其數(shù)據(jù)的準確性,我們擬采用三位掃描儀對樣品進行測量,現(xiàn)有的“照相式”掃描儀其采用可見光將特定的光柵條紋投影到測量工作表面,借助兩個高分辨率CCD數(shù)碼相機對光柵干涉條紋進行拍照,利用光學拍照定位技術(shù)和光柵測量原理,可在極短時間內(nèi)獲得復雜工作表面的完整點云[1]。一次測量一個面,掃描速度極快,數(shù)秒內(nèi)可得到100多萬點,建立CAD數(shù)據(jù)或掃描模型,建立用于檢測部件表面的三維數(shù)據(jù)。我們可以進行選擇和改造使其適用于中藥材鑒別外觀數(shù)據(jù)庫的采樣工具[2]。

      2 ?數(shù)據(jù)處理(數(shù)字視頻影像分型識別系統(tǒng))

      2.1 ?根據(jù)實際需要,識別系統(tǒng)主要分為以下功能框架

      2.1.1 ?通過錄像、掃描機采集視頻、圖樣文件

      2.1.2 ?視頻文件分割成圖片

      2.1.3 ?自動挑選清晰圖片

      2.1.4 ?識別圖片與樣本圖的相似特征值

      2.1.5 ?記錄編碼號

      2.1.6 ?數(shù)據(jù)庫保存

      2.1.7 ?自動識別結(jié)果并通知相關授權(quán)人員

      2.1.8 ?界面框架的布局

      2.2 ?視頻影像數(shù)字化的具體研究及算法 ?視頻影像view3DETL切塊分析比對分析的目的是抽取視頻影像的內(nèi)容,轉(zhuǎn)換/裝載感興趣的部分。3D視頻影像切塊分析按照應用的要求和內(nèi)容將3D視頻影像切塊分析成一矩陣區(qū)域。3D視頻影像切塊分析是model比對分析和3D視頻影像智能分析的預編譯時序[3]。由于視頻影像點位像素矩陣點位等的復雜度,我們提出了像素色差算法基于矩陣區(qū)域的算法和基于view3Dblock審核的算法.我的算法與其它的不同在于:1 是對view3D視頻影像采用奇偶fun的矩陣變換,2 針對Visionaire對色彩的敏感的不同,我選取了更多的矩陣抽取/轉(zhuǎn)換色彩特征。我們可以作為SAAS層分布式處理和應用圖像重建和識別,通過內(nèi)存粹取技術(shù)XML方式恢復動態(tài)影像,如出現(xiàn)圖像損壞圖像丟失等問題,通過調(diào)用內(nèi)存相關映像文件及核心模塊來恢復文件,能充分保證圖像安全和數(shù)據(jù)安全[4]。我的彩色影像算法是由 奇偶函數(shù)y=f(x)通過區(qū)域轉(zhuǎn)變實現(xiàn)的,可以作為本算法的催化劑(1)有全局特征邊緣和矩陣局部特征,(2)有像素變換信息,能抽取不同block像素點和邊緣,(3)有Visionaire的mapreduce依據(jù),奇偶函數(shù)y=f(x) Visionaire模型。

      算法公式:

      公式(xi)表示2d受block的熱點

      動態(tài)影像數(shù)學算法表達式:

      View3D視頻影像128特征選取,把View3D視頻影像彩色區(qū)域換至顏色空間。1 去掉光度不同對model的影響,這對View3D視頻影像的切分/分析很重要。去掉局部光度對各個分量節(jié)點進行算法變換,這樣分量節(jié)點便得到與之對應的28矩陣。Visionaire中對光度的感覺有二十多級左右。對色彩的區(qū)分100級左右。如果選取過多的特征值點會降低算法的效率,且會導致視頻影像被切塊分析的過小[5]。因此我對于光分量Yz進行9個分量的過濾。2 智能影像識別算法,本方法便于性能指標分析。奇偶函數(shù)y=f(x)實現(xiàn)xyz的像素矩陣的總和分析。Visionaire能容易地看出視頻影像應該分為幾類:分水嶺變換從數(shù)學上抽取自上而下的三角視頻影像,將塔尖視頻影像看作高低起伏的梯形,構(gòu)成暗影平緩區(qū)域坡度值小,邊界block坡度值大,構(gòu)成3D亮線點;3 改進算法:本算法以迭代聚類方式確定矩陣圖像參數(shù)提高了切分析精TmmU,劃分為圖像前景像素矩陣點和背景點,以這2類像素點分別作為前/背景的樣本點來更新TmmU參數(shù)。修偏TmmU參數(shù)無限逼近實際的像素密度分布。因此,TmmU無限仿真的前景/背景像素矩陣點密度分布趨勢。

      通過本算法將視頻影像切塊分析為若干block得到分塊區(qū)域,該分塊區(qū)域為object進行TmmU參數(shù)的迭代聚類估算,根據(jù)估算的 TmmU參完成視頻影像切塊分析比對識別。

      綜上所述,對于中藥材飲片的外觀鑒別是可以使用數(shù)據(jù)視頻影像分型識別的方式來進行,本saas算法具備快速、準確、方便檢驗/適用范圍廣等優(yōu)點,特別是可以用量化批量的方法智能動態(tài)分析結(jié)論對規(guī)范藥材市場有較大的實用性!

      參考文獻

      [1] 王亞杰,李一波,李殿起.基于紋理的中藥材貝母顯微圖像的識別[J].計算機工程與設計,2013,7(20):607-608.

      [2] 單成鋼.數(shù)字圖像處理技術(shù)在中藥材鑒定中的應用[J].現(xiàn)代中藥研究與實踐,2012,9(17):225-226.

      [3] 陳士林.中藥鑒定學新技術(shù)新方法研究進展[J].中國中藥雜志,2012,6(29):347-348.

      [4] 周建理,楊青山.中藥微性狀鑒定法[J].安徽中醫(yī)學院學報,2013,5(30):957-958.

      [5] 陳士林.中藥DNA條形碼鑒定體系及研究方向[J].世界科學技術(shù)(中醫(yī)藥現(xiàn)代化),2012,4(14):366-367.

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