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【24h】

Towards automation of palynology 2: the use of texture measures and neural network analysis for automated identification of optical images of pollen grains

机译:朝向Palynology的自动化2:使用纹理测量和神经网络分析,用于花粉粒的光学图像自动识别

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摘要

The automation of palynology (the identification and counting of pollen grains and spores) will be a small step for image recognition, but a giant stride for palynology. Here we show the first successful automated identification, with 100% accuracy, of a realistic number of taxa. The technique used involves a neural network classifier applied to surface texture data from light microscope images. A further significance of the technique is that it could be adapted for the identification of a wide range of biological objects, both microscopic and macroscopic. Copyright (C) 2004 John Wiley Sons, Ltd.
机译:复仇的自动化(鉴定和计数花粉颗粒和孢子)将是图像识别的一小步,而是对腭学的巨大步伐。 在这里,我们展示了第一个成功的自动识别,具有100%的准确性,具有逼真的分类群。 所使用的技术涉及神经网络分类器,其应用于来自光学显微镜图像的表面纹理数据。 该技术的进一步意义是它可以适用于鉴定宽范围的生物物体,两种微观物体和宏观。 版权所有(C)2004 John Wiley Sons,Ltd。

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