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HSI颜色空间下的直线导轨表面缺陷检测方法
被引量:
8
1
作者
周友行
马逐曦
+1 位作者
石弦韦
孔拓
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第18期2179-2184,共6页
为解决直线导轨表面微小缺陷受背景纹理影响、无法准确检测的问题,提出了一种HSI颜色空间下的直线导轨表面缺陷视觉检测方法。将直线导轨表面图像由RGB空间转换到HSI空间,得到色调、饱和度和亮度的分量图;采用主成分分析法对各分量图像...
为解决直线导轨表面微小缺陷受背景纹理影响、无法准确检测的问题,提出了一种HSI颜色空间下的直线导轨表面缺陷视觉检测方法。将直线导轨表面图像由RGB空间转换到HSI空间,得到色调、饱和度和亮度的分量图;采用主成分分析法对各分量图像进行降维,建立混合灰度模型;利用粒子群算法优化其相应的加权系数;通过阈值分割完成缺陷检测。实验及计算结果表明,相比RGB空间的缺陷提取,该方法能准确检测出常见的直线导轨表面四种类型缺陷。
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关键词
直线导轨
缺陷检测
HSI颜色空间
主成分分析
粒子群优化算法
下载PDF
职称材料
工件表面缺陷图像检测中的自适应聚类
被引量:
7
2
作者
周友行
马逐曦
+1 位作者
石弦韦
刘汉江
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期327-335,共9页
目的针对工件表面形态复杂、干涉交叠缺陷难以实现自动分离、分类图像检测的情况,提出一种工件表面交叠缺陷自适应图像聚类方法。方法首先提取工件表面缺陷二值图像,采用混合概率主成分分析器估计缺陷位置各像素点局部切空间信息,并改...
目的针对工件表面形态复杂、干涉交叠缺陷难以实现自动分离、分类图像检测的情况,提出一种工件表面交叠缺陷自适应图像聚类方法。方法首先提取工件表面缺陷二值图像,采用混合概率主成分分析器估计缺陷位置各像素点局部切空间信息,并改进局部切空间之间的相似性矩阵;然后通过改进局部密度峰值自适应方法,基于相似性矩阵确定聚类中心点和数目;最后通过谱多流形聚类,将各分析器所包含的像素点分配至不同缺陷流形结构中,实现多个交叠缺陷分离、检测。结果首先通过比较计算与实际测量的长度、宽度来验证该方法对相互交叠结构缺陷良好、准确的分离效果,平均相对误差分别为0.957%和0.650%。其次为了体现该方法对于分离工件表面相互交叠缺陷的有效性及优越性,使用k-means聚类、谱聚类与该方法进行对比实验,证明了该方法良好的聚类效果。最后对所设计方法的稳定性进行测试,统计检测结果的平均ME值均在6%以下,正确聚类数目率高达99%~100%。结论该方法能够较为准确地自动识别工件表面图像中存在相互干涉的不同缺陷,并进行分离。
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关键词
工件表面质量
缺陷检测
自适应
流形聚类
下载PDF
职称材料
题名
HSI颜色空间下的直线导轨表面缺陷检测方法
被引量:
8
1
作者
周友行
马逐曦
石弦韦
孔拓
机构
湘潭大学机械工程学院
出处
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第18期2179-2184,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51775468,51375419)
文摘
为解决直线导轨表面微小缺陷受背景纹理影响、无法准确检测的问题,提出了一种HSI颜色空间下的直线导轨表面缺陷视觉检测方法。将直线导轨表面图像由RGB空间转换到HSI空间,得到色调、饱和度和亮度的分量图;采用主成分分析法对各分量图像进行降维,建立混合灰度模型;利用粒子群算法优化其相应的加权系数;通过阈值分割完成缺陷检测。实验及计算结果表明,相比RGB空间的缺陷提取,该方法能准确检测出常见的直线导轨表面四种类型缺陷。
关键词
直线导轨
缺陷检测
HSI颜色空间
主成分分析
粒子群优化算法
Keywords
linear guide
defect detection
HSI color space
principal component analysis(PCA)
particle swarm optimization(PSO) algorithm
分类号
TP161.14 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
工件表面缺陷图像检测中的自适应聚类
被引量:
7
2
作者
周友行
马逐曦
石弦韦
刘汉江
机构
湘潭大学复杂轨迹加工工艺及装备教育部工程研究中心
湘潭大学机械工程学院
出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期327-335,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(51775468,51375419)~~
文摘
目的针对工件表面形态复杂、干涉交叠缺陷难以实现自动分离、分类图像检测的情况,提出一种工件表面交叠缺陷自适应图像聚类方法。方法首先提取工件表面缺陷二值图像,采用混合概率主成分分析器估计缺陷位置各像素点局部切空间信息,并改进局部切空间之间的相似性矩阵;然后通过改进局部密度峰值自适应方法,基于相似性矩阵确定聚类中心点和数目;最后通过谱多流形聚类,将各分析器所包含的像素点分配至不同缺陷流形结构中,实现多个交叠缺陷分离、检测。结果首先通过比较计算与实际测量的长度、宽度来验证该方法对相互交叠结构缺陷良好、准确的分离效果,平均相对误差分别为0.957%和0.650%。其次为了体现该方法对于分离工件表面相互交叠缺陷的有效性及优越性,使用k-means聚类、谱聚类与该方法进行对比实验,证明了该方法良好的聚类效果。最后对所设计方法的稳定性进行测试,统计检测结果的平均ME值均在6%以下,正确聚类数目率高达99%~100%。结论该方法能够较为准确地自动识别工件表面图像中存在相互干涉的不同缺陷,并进行分离。
关键词
工件表面质量
缺陷检测
自适应
流形聚类
Keywords
workpiece surface quality
defect detection
adaptive detection
manifold clustering
分类号
TP161.14 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
HSI颜色空间下的直线导轨表面缺陷检测方法
周友行
马逐曦
石弦韦
孔拓
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
8
下载PDF
职称材料
2
工件表面缺陷图像检测中的自适应聚类
周友行
马逐曦
石弦韦
刘汉江
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
7
下载PDF
职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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