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基于深度卷积神经网络的织物花型分类
被引量:
17
1
作者
张宏伟
张凌婕
李鹏飞
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2017年第2期261-265,271,共6页
针对织物纹理花型人工视觉分类效率低的问题,提出一种基于深度卷积神经网络(CNN)的条状、格子和波点纹理织物的识别分类方法.首先,建立由条状花型、格子花型和波点花型织物组成的图像样本集和标签数据集.然后,分别建立了基于GoogLeNet和...
针对织物纹理花型人工视觉分类效率低的问题,提出一种基于深度卷积神经网络(CNN)的条状、格子和波点纹理织物的识别分类方法.首先,建立由条状花型、格子花型和波点花型织物组成的图像样本集和标签数据集.然后,分别建立了基于GoogLeNet和AlexNet两种卷积神经网络的织物花型分类模型.最后,通过模型评价指标选择最优的训练迭代期.实验结果表明,利用深度卷积神经网络分类织物花型是可行有效的.
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关键词
深度卷积神经网络
织物花型
图像分析
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职称材料
基于GoogLeNet的色织物花型分类
被引量:
5
2
作者
张宏伟
张凌婕
+1 位作者
李鹏飞
宋执环
《纺织科技进展》
CAS
2017年第7期33-35,52,共4页
针对色织物花型人工视觉分类效率低的问题,提出了一种基于深度卷积神经网络(CNN)的色织物花型图像识别分类方法。构建了18种类别的色织物花型图像样本数据库,建立了基于GoogLeNet的色织物花型分类深度卷积神经网络,并通过实验分析选择...
针对色织物花型人工视觉分类效率低的问题,提出了一种基于深度卷积神经网络(CNN)的色织物花型图像识别分类方法。构建了18种类别的色织物花型图像样本数据库,建立了基于GoogLeNet的色织物花型分类深度卷积神经网络,并通过实验分析选择最优的训练迭代期与学习率。结果表明利用深度神经网络分类识别色织物花型是可行、有效的。
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关键词
深度卷积网络
色织物
花型分类
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职称材料
基于离散余弦变换特征和隐马尔科夫模型的铜熔炼过程烟雾分级
被引量:
1
3
作者
张宏伟
张凌婕
+1 位作者
袁小锋
宋执环
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2018年第12期393-401,共9页
为实现铜熔炼过程除尘风机转速的自动调节,提出了基于图像分析技术的烟雾浓度分级方法。通过采样窗对烟雾图像从上至下进行采样,形成时间序列,对每个采样子图进行离散余弦变换(DCT)特征提取,提取的系数视作该时刻隐马尔科夫模型(HMM)隐...
为实现铜熔炼过程除尘风机转速的自动调节,提出了基于图像分析技术的烟雾浓度分级方法。通过采样窗对烟雾图像从上至下进行采样,形成时间序列,对每个采样子图进行离散余弦变换(DCT)特征提取,提取的系数视作该时刻隐马尔科夫模型(HMM)隐含状态产生的的观测值,一幅图像则分割成一个完整的HMM序列。通过对4种工况分别建立HMM,每种工况各用30幅图像训练估计模型参数,再对待测烟雾样本图像进行分类。实验结果表明,采用HMM分类的准确率最高可达95%,优于最小二乘支持向量机(LSSVM)的识别效果。
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关键词
图像处理
铜熔炼
图像分析
离散余弦变换(DCT)
隐马尔科夫模型(HMM)
烟雾分级
原文传递
题名
基于深度卷积神经网络的织物花型分类
被引量:
17
1
作者
张宏伟
张凌婕
李鹏飞
机构
西安工程大学电子信息学院
出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2017年第2期261-265,271,共6页
基金
陕西省自然科学基金资助项目(2014JQ2-5029)
陕西省工业科技攻关项目(2015GY034)
西安工程大学博士科研启动基金资助项目(BS1411)
文摘
针对织物纹理花型人工视觉分类效率低的问题,提出一种基于深度卷积神经网络(CNN)的条状、格子和波点纹理织物的识别分类方法.首先,建立由条状花型、格子花型和波点花型织物组成的图像样本集和标签数据集.然后,分别建立了基于GoogLeNet和AlexNet两种卷积神经网络的织物花型分类模型.最后,通过模型评价指标选择最优的训练迭代期.实验结果表明,利用深度卷积神经网络分类织物花型是可行有效的.
关键词
深度卷积神经网络
织物花型
图像分析
Keywords
depth convolution neural network
fabric pattern
image analysis
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
基于GoogLeNet的色织物花型分类
被引量:
5
2
作者
张宏伟
张凌婕
李鹏飞
宋执环
机构
西安工程大学
浙江大学工业控制技术国家重点实验室
出处
《纺织科技进展》
CAS
2017年第7期33-35,52,共4页
基金
陕西省自然科学基金(2014JQ2-5029)
西安工程大学博士科研启动基金(BS1411)
文摘
针对色织物花型人工视觉分类效率低的问题,提出了一种基于深度卷积神经网络(CNN)的色织物花型图像识别分类方法。构建了18种类别的色织物花型图像样本数据库,建立了基于GoogLeNet的色织物花型分类深度卷积神经网络,并通过实验分析选择最优的训练迭代期与学习率。结果表明利用深度神经网络分类识别色织物花型是可行、有效的。
关键词
深度卷积网络
色织物
花型分类
Keywords
deep convolution network
yarn-dyed fabric
pattern classification
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TS106 [轻工技术与工程—纺织工程]
下载PDF
职称材料
题名
基于离散余弦变换特征和隐马尔科夫模型的铜熔炼过程烟雾分级
被引量:
1
3
作者
张宏伟
张凌婕
袁小锋
宋执环
机构
西安工程大学电子信息学院
浙江大学控制科学与工程学院
中南大学信息科学与工程学院
出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2018年第12期393-401,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目(61573308)
陕西省科技厅自然基金(2014JQ-5026).
文摘
为实现铜熔炼过程除尘风机转速的自动调节,提出了基于图像分析技术的烟雾浓度分级方法。通过采样窗对烟雾图像从上至下进行采样,形成时间序列,对每个采样子图进行离散余弦变换(DCT)特征提取,提取的系数视作该时刻隐马尔科夫模型(HMM)隐含状态产生的的观测值,一幅图像则分割成一个完整的HMM序列。通过对4种工况分别建立HMM,每种工况各用30幅图像训练估计模型参数,再对待测烟雾样本图像进行分类。实验结果表明,采用HMM分类的准确率最高可达95%,优于最小二乘支持向量机(LSSVM)的识别效果。
关键词
图像处理
铜熔炼
图像分析
离散余弦变换(DCT)
隐马尔科夫模型(HMM)
烟雾分级
Keywords
image processing
copper smelting process
image analysis
discrete cosine transform (DCT)
hidden Markov model (HMM)
smoke classification
分类号
TB8 [一般工业技术—摄影技术]
TF3 [冶金工程—冶金机械及自动化]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度卷积神经网络的织物花型分类
张宏伟
张凌婕
李鹏飞
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2017
17
下载PDF
职称材料
2
基于GoogLeNet的色织物花型分类
张宏伟
张凌婕
李鹏飞
宋执环
《纺织科技进展》
CAS
2017
5
下载PDF
职称材料
3
基于离散余弦变换特征和隐马尔科夫模型的铜熔炼过程烟雾分级
张宏伟
张凌婕
袁小锋
宋执环
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2018
1
原文传递
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