2023亚太杯数学建模A题思路 - 采果机器人的图像识别技术

# 1 赛题
问题A 采果机器人的图像识别技术

中国是世界上最大的苹果生产国,年产量约为3500万吨。与此同时,中国也是世 界上最大的苹果出口国,全球每两个苹果中就有一个,全球超过六分之一的苹果出口 自中国。中国提出了一带一路倡议(BRI),这是建立一个具有共同未来的全球社区的 关键支柱。由于这一倡议,越南、孟加拉国、菲律宾、印度尼西亚和沿线国家已成为
中国苹果的主要出口目的地。
在这里插入图片描述

图1。采采摘机器人的苹果图像识别图。

苹果的采摘主要依靠手工收割。当苹果成熟时,几天内苹果产区就需要大量的采 摘工人。但大多数当地农民都在自己的果园里种植苹果。此外,农业工人的老龄化和 年轻人离开村庄去上班的现象也导致了摘苹果季节的劳动力短缺。为了解决这个问题
, 中国自2011年左右就开始一直在研究能摘苹果的机器人,并取得了重大进展。

然而,由于果园环境不同于控制实验,在世界范围内各种采苹果机器人的普及和
应用还不够理想

镶嵌在复杂和非结构化的果园环境中,大多数现有的机器人无法准确识别“如叶遮挡 ”、“树枝遮挡 ”、“果实遮挡 ”、“混合遮挡 ”等障碍。如果直接摘苹果而没有根据 实际情况做出精确的判断,就有很高的危害风险,甚至对摘手和机械臂造成伤害。这将 对收获的效率和果实的质量产生不利影响,导致更大的损失。此外,对不同收获果实的 识别和分类也非常重要,如分类、加工、包装和运输的程序。然而,许多水果的颜色、
形状和大小与苹果非常相似,这给收获后的鉴定带来了很大的困难。
这个比赛旨在建立一个苹果图像识别模型与识别率高,速度快,和准确性通过分 析和提取特征标记水果图像,并执行数据分析图像,如自动计算数量,位置,成熟度
水平,估计大量的苹果的图像。具体任务如下:

问题1:计算苹果的数量

基于附件1中提供的可收获苹果的图像数据集,提取图像特征,建立数学模型,计算每幅图像中的苹果的数量,并绘制附件1中所有苹果的分布直方图。

问题2:估计苹果的位置

根据附件1中提供的可收获苹果的图像数据集,以图像左下角为坐标原点,确定每个图像中苹果的位置,并绘制附件1中所有苹果几何坐标的二维散点图。

问题3:估计苹果的成熟度状态

基于附件1中提供的可收获苹果的图像数据集,建立数学模型,计算每幅图像中苹果的成熟度,并绘制附件1中所有苹果成熟度分布的直方图。

问题4:估计苹果的数量

根据附件1中提供的可收获苹果的图像数据集,计算出每幅图像中苹果的二维面积, 图像的左下角为根据坐标原点,估计苹果的质量,并绘制出附件1中所有苹果的质量分布的直方图。

问题5:对苹果的认可
基于附件2中提供的收获果实图像数据集,提取图像特征,训练苹果识别模型,对
附件3中的苹果进行识别,并绘制附件3中所有苹果图像ID号的分布直方图。

附件:

附件。请下载到网站: https://share。魏云。com/T6FKbjLf

附件1:
该文件夹包含200张可收获苹果的图片,每张图片的大小为270 * 180像素。附件1
的部分屏幕截图如下:
在这里插入图片描述

附件2:
该文件夹包含20705张已知标签和分类的不同收获水果的图像,每张图像的大小为
270 * 180像素。附件2的部分屏幕截图如下:
苹果数据集:
在这里插入图片描述

卡兰博拉斯的数据集:
在这里插入图片描述

梨的数据集:

在这里插入图片描述

李子数据集:
在这里插入图片描述

番茄数据集:

在这里插入图片描述

附件3:
该文件夹包含20705张不同收获果实的图像,其标签和分类未知,每张图像的大小
为270 * 180像素。附件3的部分屏幕截图如下:

在这里插入图片描述

2 解题思路

🥇 最新思路更新(看最新发布的文章即可):
https://blog.csdn.net/dc_sinor?type=blog

3 最新思路更新

🥇 最新思路更新(看最新发布的文章即可):
https://blog.csdn.net/dc_sinor?type=blog

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/209465.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

HTML实现简易计算器

随便写的&#xff0c;可能有bug&#xff0c;可以在评论区指出哈。 HTML代码&#xff1a; <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset"utf-8"> <title>AI简易计算器</title> </head> <body> <table id"c…

Modbus转Profinet网关:PLC与天信流量计通讯的经典案例

无论您是PLC或工业设备的制造商&#xff0c;还是工业自动化系统的维护人员&#xff0c;可能会遇到需要将不同协议的设备连接组合并通讯的情况&#xff0c;Modbus和Profinet是现代工业自动化中常见的两种通信协议&#xff0c;在工业控制领域中被广泛应用。 在这种情况绝大多数会…

利用Python进行数据分析:30万人都在看的畅销书,更新了!!!

利用Python进行数据分析 概述好书推荐升级特性pandas作译者简介主要变动 导读视频&#xff1a;收获写在末尾&#xff1a; 主页传送门&#xff1a;&#x1f4c0; 传送 概述 想学习python进行数据分析&#xff0c;这本《利用python进行数据分析》是绕不开的一本书。目前该书根据…

C#开发的OpenRA游戏之属性Selectable(9)

C#开发的OpenRA游戏之属性Selectable(9) 在游戏里,一个物品是否具有选中的能力,是通过添加属性Selectable来实现的。当一个物品不能被用户选取,那么就不要添加这个属性。 这个属性定义在下面这段描述里: ^Selectable: Selectable: SelectionDecorations: WithSpriteCon…

搜维尔科技:Faceware面部捕捉最佳实践!

视频源和分辨率&#xff1a; 我们的软件针对 RGB 彩色素材进行了优化&#xff0c;不支持使用红外摄像机。 我们建议视频分辨率为 720p 和 1080p。低于 720p 的分辨率可能会对跟踪质量产生负面影响&#xff0c;而高于 1080p 的分辨率会导致存储要求和传输时间增加&#xff0c;而…

3-合并区间

1题目描述 2思路 在合并区间之前&#xff0c;需要对所有的区间按照区间第一个元素进行排序&#xff0c;这样可以保证已经合并的各个区间之后不会再包含其他区间&#xff0c;或者被其他区间包含&#xff1b; 首先自己进行一下排序练习&#xff0c;回顾冒泡排序和选择排序&#…

MySql的数据类型和隐式转换

文章目录 一、数据类型1、数值类型1.1、整数类型1.2、浮点1.3、定点DECIMAL 2、时间类型2.1、日期和时间类型占用的存储空间2.2、日期和时间类型表示的范围2.3、日期和时间类型的零值表示 3、文本类型 二、隐式转换参考文章 一、数据类型 1、数值类型 1.1、整数类型 整数名称…

让SOLIDWORKS Composer动画在PPT中随意转换

SOLIDWORKS Composer作为一款易学易用的技术图解软件&#xff0c;非常适合用来给客户展示自己的产品。这里我们教大家如何将Composer文件插入大PPT中&#xff0c;并任意切换文件&#xff0c;用以给客户展示不用的方案和产品。 1.首先大家要安装SOLIDWORKS Composer Player 这个…

怎样通过代理ip提高上网速度

在当今互联网高度发达的时代&#xff0c;我们经常需要使用代理IP来隐藏自己的真实IP地址或提高网络连接速度。然而&#xff0c;有些用户可能会遇到代理IP无法提高网络速度的情况。那么&#xff0c;如何通过代理IP提高上网速度呢&#xff1f;以下是几个技巧&#xff1a; 1.选择…

【C语言】深入解开指针(四)

&#x1f308;write in front :&#x1f50d;个人主页 &#xff1a; 啊森要自信的主页 ✏️真正相信奇迹的家伙&#xff0c;本身和奇迹一样了不起啊&#xff01; 欢迎大家关注&#x1f50d;点赞&#x1f44d;收藏⭐️留言&#x1f4dd;>希望看完我的文章对你有小小的帮助&am…

程序员最奔溃的瞬间

身为程序员哪一个瞬间让你最奔溃&#xff1f; *程序员最奔溃的瞬间&#xff0c; 勇士&#xff1f; or 无知&#xff1f;

斯坦福大学引入FlashFFTConv来优化机器学习中长序列的FFT卷积

斯坦福大学的FlashFFTConv优化了扩展序列的快速傅里叶变换(FFT)卷积。该方法引入Monarch分解&#xff0c;在FLOP和I/O成本之间取得平衡&#xff0c;提高模型质量和效率。并且优于PyTorch和FlashAttention-v2。它可以处理更长的序列&#xff0c;并在人工智能应用程序中打开新的可…