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木材树种计算机视觉识别技术发展与应用

         

摘要

我国是全球林产品生产、贸易和消费第一大国,因此受到国际社会的广泛关注。在木材和木制品贸易流通环节经常出现以假乱真、以次充好的现象,为国际履约执法和林产品产业监管带来严峻挑战。基于木材解剖的传统木材树种识别方法,一般只能识别木材到“属”或“类”。近年来发展的DNA条形码、近红外光谱等木材树种识别新技术虽然可以实现木材“种”的识别,但难以在口岸、现场等多场景下对大批量样本进行自动精准识别。随着计算机技术的快速发展,计算机视觉识别技术可以从不同类别图像中提取关键特征,从而对图像进行分类,为木材树种分类带来新的途径。笔者首先介绍了基于图像采集、特征提取和树种分类的传统木材树种计算机视觉识别技术研究概况,然后从图像数据集构建、模型构建训练与测试以及系统开发等应用等方面介绍了基于深度学习的木材树种计算机视觉识别技术研究应用现状,并结合国内外研究进展对基于深度学习的计算机视觉识别技术在木材树种识别领域的应用进行了展望和提出建议,以期为木材树种自动精准识别研究提供新的思路。

著录项

  • 来源
    《林业工程学报》 |2021年第3期|P.18-27|共10页
  • 作者单位

    中国林业科学研究院木材工业研究所 中国林业科学研究院木材标本馆 北京100091;

    中国林业科学研究院木材工业研究所 中国林业科学研究院木材标本馆 北京100091;

    中国林业科学研究院木材工业研究所 中国林业科学研究院木材标本馆 北京100091;

    中国林业科学研究院木材工业研究所 中国林业科学研究院木材标本馆 北京100091;

    中国林业科学研究院木材工业研究所 中国林业科学研究院木材标本馆 北京100091;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 木材学;
  • 关键词

    计算机视觉识别技术; 木材识别; 深度学习; 构造图像; 特征自动化提取;

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