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dc83db813b
commit
8e7a425222
50
README.md
50
README.md
@ -1,53 +1,53 @@
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# Cotton Color
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# Cotton Color
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## 颜色检测
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## 颜色检测
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### 艳丽色彩检测
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### 艳丽色彩检测
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纯色彩检测就可以。饱和度检测。
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纯色彩检测就可以。饱和度检测。
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思路:rgb -> HSV -> s -> threshold -> 杂质
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思路:rgb -> HSV -> s -> threshold -> 杂质
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### 黑色检测/滴灌带检测
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### 黑色检测/滴灌带检测
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L a* b* 色彩空间检测,纯黑色就是杂质,但是容易有噪声。
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L a* b* 色彩空间检测,纯黑色就是杂质,但是容易有噪声。
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思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 黑色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 黑色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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### 暗黄色检测/油棉
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### 暗黄色检测/油棉
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L a* b* 色彩空间检测,检测暗黄色。
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L a* b* 色彩空间检测,检测暗黄色。
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思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 暗黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 暗黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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### 带土地膜检测
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### 带土地膜检测
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L a* b* 色彩空间检测,检测明黄色、白色。
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L a* b* 色彩空间检测,检测明黄色、白色。
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思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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## 深度学习检测
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## 深度学习检测
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需求:模板匹配缺少对于纹理的判断,所以要加上深度学习对于各个杂质进行确认。
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需求:模板匹配缺少对于纹理的判断,所以要加上深度学习对于各个杂质进行确认。
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### 方案1:端到端式的方案
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### 方案1:端到端式的方案
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传统思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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传统思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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深度学习思路:rgb -> 可疑色彩图像增强 -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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深度学习思路:rgb -> 可疑色彩图像增强 -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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-> YOLO -> 杂质
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-> YOLO -> 杂质
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### 方案2:验证形式的方案
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### 方案2:验证形式的方案
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传统思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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传统思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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融合深度学习思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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融合深度学习思路:rgb -> La*b* -> threshold -> 白色、明黄色 -> 模板匹配 -> 物体的大小 -> 阈值判断 -> 杂质
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激进方案 -> 深度学习 - > 区块判别 -> 杂质 |
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激进方案 -> 深度学习 - > 区块判别 -> 杂质 |
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保守方案 -> 深度学习确认 -> 杂质
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保守方案 -> 深度学习确认 -> 杂质
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