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典型文献
基于计算机视觉的皮革检测技术研究
文献摘要:
皮革表面难免存在破损、划痕、褶皱等瑕疵,为提高产品合格率,对皮革进行质量检测显得尤为重要.长期以来,皮革检测普遍由人工完成,然而人工检测存在效率低、成本高且误检率高等不足之处.鉴于皮革表面纹理、光泽、色彩都具有鲜明的特点,将计算机视觉技术用于皮革正反面识别及缺陷检测方法的研究中.基于图像处理系统组成框架,借助模式识别中的人工神经网络设计分类器,经试验表明,人工神经网络三层结构在皮革正反面识别的应用中具有较高的准确率.本文将统计学中的共生矩阵思想引入皮革图像纹理特征提取的研究中,并提出一种基于模糊算法的C-均值聚类方法,可精准高效识别皮革表面缺陷.
文献关键词:
计算机视觉;人工神经网络;C-均值聚类;缺陷检测
作者姓名:
张娜
作者机构:
陕西电子信息职业技术学院,陕西西安710500
文献出处:
引用格式:
[1]张娜-.基于计算机视觉的皮革检测技术研究)[J].中国皮革,2022(12):43-47
A类:
皮革图像
B类:
难免,划痕,褶皱,瑕疵,质量检测,误检率,表面纹理,光泽,计算机视觉技术,革正,正反面,缺陷检测方法,图像处理系统,系统组成,模式识别,人工神经网络,网络设计,分类器,三层结构,图像纹理特征,纹理特征提取,模糊算法,均值聚类,聚类方法,精准高效,表面缺陷
AB值:
0.335002
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