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基于高光譜成像的當(dāng)歸與獨(dú)活分類

萊森光學(xué) ? 來源:萊森光學(xué) ? 作者:萊森光學(xué) ? 2024-01-12 11:32 ? 次閱讀
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中藥材是中醫(yī)藥的核心組成部分。近年來,中藥材在生產(chǎn)與流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)了摻雜、摻假和混淆等情況。中藥材當(dāng)歸與獨(dú)活在外觀上較為相似,經(jīng)驗不豐富的檢測人員較難區(qū)分。當(dāng)歸具有補(bǔ)血活血、調(diào)經(jīng)止痛、潤腸通便等功效;獨(dú)活具有止痛、解表等功效。若誤將當(dāng)歸與獨(dú)活混淆,不僅減弱治療效果,還可能引發(fā)副作用或藥物反應(yīng)。

隨著高光譜圖像的光譜分辨率不斷提高,數(shù)據(jù)處理能力不斷增強(qiáng),高光譜成像技術(shù)廣泛應(yīng)用于中藥材分選、食品安全、藥物檢測和飼料營養(yǎng)成分鑒別等領(lǐng)域。

1、高光譜圖像采集與處理

利用高光譜實(shí)驗平臺采集當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的高光譜圖像。

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圖1 當(dāng)歸與獨(dú)活樣本

2、高光譜圖像預(yù)處理

為降低光源強(qiáng)度分布不均勻和相機(jī)暗電流對高光譜圖像的干擾,對采集的當(dāng)歸與獨(dú)活樣本高光譜圖像進(jìn)行黑白校正,校正公式為

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式中:為Rλ校正后的高光譜圖像,Iλ為采集的高光譜圖像,Bλ為反射率為99%標(biāo)準(zhǔn)白板圖像,Hλ為鏡頭遮擋采集的暗場圖像。

為了獲取當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的平均光譜數(shù)據(jù),利用圖像掩模逐個提取當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的感興趣區(qū)域(regionofinterest,ROI),并將每個樣本所有像素點(diǎn)的平均光譜反射值作為一條光譜曲線,共有963條平均光譜曲線。

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圖2 平均光譜數(shù)據(jù)提取過程

利用高光譜相機(jī)采集當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的三通道彩圖;然后,通過閾值處理將高光譜相機(jī)采集的1364nm波段的灰度圖作為掩模圖像;最后,根據(jù)掩模圖像中單個樣本的掩模坐標(biāo),從高光譜圖像中提取去除背景的部分高光譜圖像作為感興趣區(qū)域,并計算其平均光譜。

當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的平均光譜曲線如圖:

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圖3 當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的平均光譜曲線

由圖4可知,當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的平均光譜曲線在兩端邊緣處光譜反射值波動較劇烈,受干擾較大,數(shù)據(jù)失真嚴(yán)重,影響后期的分類效果,需進(jìn)行噪聲裁剪,即剔除噪聲較大的936~1012nm和1652~1720nm邊緣波段,保留1016~1648nm中間波段(對應(yīng)224波段中的23~204,共計181個波段)進(jìn)行建模分析。

3、分類流程

3.1一維卷積

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種端到端的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),主要包括輸入層、卷積層、池化層、全連接層和輸出層。本文基于LeNet-5卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立當(dāng)歸與獨(dú)活一維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(1D-CNN)分類模型,主要包括3個卷積層、3個平均池化層和1個全連接層,模型框架如圖5所示。

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圖4 當(dāng)歸與獨(dú)活1D-CNN分類模型框架

表1 當(dāng)歸與獨(dú)活1D-CNN分類模型參數(shù)

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3.2分類流程

當(dāng)歸與獨(dú)活分類流程圖如圖所示。

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圖5 當(dāng)歸與獨(dú)活分類流程圖

首先,采用高光譜相機(jī)獲取當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的高光譜圖像,確定高光譜圖像預(yù)處理的最佳方法并計算其平均光譜;然后,分別利用當(dāng)歸與獨(dú)活1D-CNN分類模型和SVM分類模型對當(dāng)歸與獨(dú)活進(jìn)行分類;接著,通過顯著圖選擇當(dāng)歸與獨(dú)活的特征波段,減少數(shù)據(jù)計算量;最后,在當(dāng)歸與獨(dú)活數(shù)據(jù)集上基于所選的特征波段,分別采用1D-CNN分類模型和SVM分類模型實(shí)現(xiàn)當(dāng)歸與獨(dú)活的分類。

4、高光譜數(shù)據(jù)

全部當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的平均光譜如圖:

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圖6 全部當(dāng)歸與獨(dú)活樣本的平均光譜

由圖 7 可知,當(dāng)歸與獨(dú)活光譜曲線相似性高,不 易區(qū)分,但在某些波段存在細(xì)微的差異。

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圖7 輸入光譜數(shù)據(jù)的顯著波段

由上圖可知,波段貢獻(xiàn)度較大的區(qū)域分別集中在 1 120 nm、1 262 nm 和 1 548 nm 波長附近,因此選擇 1 108 ~1 136 nm、1 260 ~1 284 nm 和 1 542 ~1 560 nm 共 20 個波段作為特征波段。

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審核編輯 黃宇

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