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dc.creatorVillaverde, Jorge
dc.creatorCleva, Mario Sergio
dc.date.accessioned2024-03-23T13:28:20Z
dc.date.available2024-03-23T13:28:20Z
dc.date.issued2024-01-24
dc.identifier.citationRevista de Investigaciones Agropecuarias. RIAes_ES
dc.identifier.issn1669-2314
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/10017
dc.description.abstractThe calculation of volume of different oilseed grains, through computational models, has demonstrated effectiveness and efficiency. In the present work, the model has been extended to allow calculations of the volume of soybeans. In the model is proposed each grain of the sample is assimilated to a parallelepiped with main axes L (length), W (width) and T (thickness). The L and W values are determined from the Feret distances of the image, and the thickness is assumed to be proportional to width of the grain. The proportionality constant k is calculated using the formula of the model and validated against the experimental volume of the samples, fielding a confidence or percentual relative deviation. The model developed approximates soybean volume with confidence of a 1.25% using low-cost hardware for image acquisition and moderate computational resources.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.rights.uriAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional*
dc.subjectGrain morphologyes_ES
dc.subjectFeret distancees_ES
dc.subjectImageJes_ES
dc.titleVolume estimation of unbroken soybeans samples using digital image processing techniqueses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.description.affiliationVillaverde, Jorge. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationCleva, Mario Sergio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina.es_ES
dc.description.peerreviewedPeer Reviewedes_ES
dc.relation.projectidPAUTIRE0007650TCes_ES
dc.relation.projectidSistema experto de visión para la clasificación automática de la calidad de frutos/semillas de plantas oleaginosases_ES
dc.type.versionacceptedVersiones_ES
dc.rights.useAcceso abiertoes_ES


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