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基于IGWO-SVM的带钢表面缺陷分类研究
1
作者
徐晓莹
郗君甫
《邢台职业技术学院学报》
2024年第3期75-80,共6页
为了提升带钢表面缺陷分类准确率,提出了一种基于IGWO-SVM的带钢图像分类方法。首先引入混沌序列、精英反向学习策略和动态非线性收敛因子来设计改进灰狼优化算法,利用改进灰狼算法优化支持向量机的参数,然后使用优化后的支持向量机对...
为了提升带钢表面缺陷分类准确率,提出了一种基于IGWO-SVM的带钢图像分类方法。首先引入混沌序列、精英反向学习策略和动态非线性收敛因子来设计改进灰狼优化算法,利用改进灰狼算法优化支持向量机的参数,然后使用优化后的支持向量机对带钢表面缺陷图片进行分类。文章使用了6个基准函数和带钢表面缺陷图片进行仿真实验,实验结果表明,改进灰狼算法拥有更高的精度和收敛性,改进灰狼算法优化支持向量机分类能够有效提升分类准确率。
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关键词
改进灰狼优化算法
支持向量机
带
钢
表面
缺陷
分类
精英反向学习
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职称材料
基于混合染色体的带钢缺陷图像分类方法研究
2
作者
刘亚
胡慧君
刘茂福
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2016年第6期1213-1219,共7页
为了保证带钢缺陷分类的实时性和准确性,提出了一种基于混合染色体的带钢缺陷图像分类方法。该方法不仅优化了支持向量机SVM中核函数参数、惩罚因子,并且对核函数、输入的特征向量进行了选择。除此之外,该方法融合了遗传算法和SVM,用遗...
为了保证带钢缺陷分类的实时性和准确性,提出了一种基于混合染色体的带钢缺陷图像分类方法。该方法不仅优化了支持向量机SVM中核函数参数、惩罚因子,并且对核函数、输入的特征向量进行了选择。除此之外,该方法融合了遗传算法和SVM,用遗传算法优化影响SVM的核函数参数、惩罚因子、输入特征和核函数;同时,用SVM建立的分类模型的分类准确率限制遗传算法的进化方向,彼此制约和促进,最终确定最优分类模型。实验结果表明,基于混合染色体的带钢缺陷图像分类方法建立的分类模型能实时、准确地对带钢缺陷图像进行分类。
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关键词
带钢缺陷分类
混合染色体
SVM
遗传算法
分类
准确率
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职称材料
自适应优化Gabor滤波器的带钢表面缺陷分类
被引量:
4
3
作者
王粟
李庚
曾亮
《现代电子技术》
北大核心
2020年第15期51-56,共6页
带钢表面缺陷纹理存在复杂性、多样性,导致对带钢表面纹理缺陷进行分类十分困难,为此,提出一种基于鲸鱼群算法的自适应优化Gabor滤波器。首先,利用各项异性扩散滤波抑制缺陷图片之中的伪边缘,再以不同种类缺陷特征的类间差最大作为目标...
带钢表面缺陷纹理存在复杂性、多样性,导致对带钢表面纹理缺陷进行分类十分困难,为此,提出一种基于鲸鱼群算法的自适应优化Gabor滤波器。首先,利用各项异性扩散滤波抑制缺陷图片之中的伪边缘,再以不同种类缺陷特征的类间差最大作为目标函数,Gabor滤波器的参数为优化变量,采用鲸鱼群算法对Gabor参数进行寻优;然后,将所得到的Gabor特征进行融合;最后,导入分类器之中进行分类。实验结果表明,该方法具有较好的区分性和鲁棒性,针对常见的带钢表面缺陷,如冲孔、污渍、刮边、黑氧化条、结疤等最终的分类精度能达到97.5%。
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关键词
GABOR滤波器
带
钢
表面
缺陷
分类
伪边缘抑制
参数寻优
鲸鱼群算法
特征融合
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职称材料
基于轻量级卷积神经网络的带钢表面缺陷识别
被引量:
17
4
作者
李丹
王慢慢
+1 位作者
刘俊德
陈凤
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期240-248,共9页
带钢表面缺陷识别对促进带钢生产质量提升至关重要。然而传统的图像处理与识别方法存在精度不高、且容易受到光线等因素影响;而新兴的基于深度学习的算法,则存在模型参数量大且难以部署等问题,无法在实际生产中得到广泛应用。本文提出...
带钢表面缺陷识别对促进带钢生产质量提升至关重要。然而传统的图像处理与识别方法存在精度不高、且容易受到光线等因素影响;而新兴的基于深度学习的算法,则存在模型参数量大且难以部署等问题,无法在实际生产中得到广泛应用。本文提出了一种轻量级部分深度混合可分离网络(PDMSNet)用于解决以上问题,由于其模型小以及浮点型运算(FLOPs)少更易于部署在资源受限的平台。采用标准的带钢表面缺陷数据集NEU-CLS的测试结果表明,与其他缺陷分类器相比,在带钢表面缺陷检测方面,本文所提出的模型性能更加优越。识别准确率达到了99.78%,而参数量只有0.17 M以及272 M FLOPs,在单一低端的GeForce MX250图形处理单元(GPU)识别一张图片平均时间为0.47 ms,可以满足工业现场实时检测的要求。
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关键词
带
钢
表面
缺陷
分类
轻量级网络
深度混合可分离模块
部分拼接模块
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职称材料
题名
基于IGWO-SVM的带钢表面缺陷分类研究
1
作者
徐晓莹
郗君甫
机构
河北科技工程职业技术大学
出处
《邢台职业技术学院学报》
2024年第3期75-80,共6页
基金
邢台市重点研发计划自筹项目——“基于学习型智能优化算法的带钢表面缺陷研究”,项目编号:2023ZC001。
文摘
为了提升带钢表面缺陷分类准确率,提出了一种基于IGWO-SVM的带钢图像分类方法。首先引入混沌序列、精英反向学习策略和动态非线性收敛因子来设计改进灰狼优化算法,利用改进灰狼算法优化支持向量机的参数,然后使用优化后的支持向量机对带钢表面缺陷图片进行分类。文章使用了6个基准函数和带钢表面缺陷图片进行仿真实验,实验结果表明,改进灰狼算法拥有更高的精度和收敛性,改进灰狼算法优化支持向量机分类能够有效提升分类准确率。
关键词
改进灰狼优化算法
支持向量机
带
钢
表面
缺陷
分类
精英反向学习
Keywords
improved gray wolf optimization algorithm
support vector machine
defect classification
elite opposition-based learning
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TN710 [电子电信—电路与系统]
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职称材料
题名
基于混合染色体的带钢缺陷图像分类方法研究
2
作者
刘亚
胡慧君
刘茂福
机构
武汉科技大学计算机科学与技术学院
武汉科技大学智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2016年第6期1213-1219,共7页
基金
国家自然科学基金(61100133)
湖北省重点实验室开放基金(znss2013B014)
文摘
为了保证带钢缺陷分类的实时性和准确性,提出了一种基于混合染色体的带钢缺陷图像分类方法。该方法不仅优化了支持向量机SVM中核函数参数、惩罚因子,并且对核函数、输入的特征向量进行了选择。除此之外,该方法融合了遗传算法和SVM,用遗传算法优化影响SVM的核函数参数、惩罚因子、输入特征和核函数;同时,用SVM建立的分类模型的分类准确率限制遗传算法的进化方向,彼此制约和促进,最终确定最优分类模型。实验结果表明,基于混合染色体的带钢缺陷图像分类方法建立的分类模型能实时、准确地对带钢缺陷图像进行分类。
关键词
带钢缺陷分类
混合染色体
SVM
遗传算法
分类
准确率
Keywords
strip steel surface defect classification
hybrid chromosome
SVM
genetic algorithm
classification accuracy
分类号
TP391.4 [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
自适应优化Gabor滤波器的带钢表面缺陷分类
被引量:
4
3
作者
王粟
李庚
曾亮
机构
湖北工业大学太阳能高效利用及储能运行控制湖北省重点实验室
湖北工业大学湖北省电网智能控制与装备工程技术研究中心
出处
《现代电子技术》
北大核心
2020年第15期51-56,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61601176)
国家自然科学基金资助项目(41601394)
湖北工业大学博士科研启动基金资助项目(BSQD2017008)。
文摘
带钢表面缺陷纹理存在复杂性、多样性,导致对带钢表面纹理缺陷进行分类十分困难,为此,提出一种基于鲸鱼群算法的自适应优化Gabor滤波器。首先,利用各项异性扩散滤波抑制缺陷图片之中的伪边缘,再以不同种类缺陷特征的类间差最大作为目标函数,Gabor滤波器的参数为优化变量,采用鲸鱼群算法对Gabor参数进行寻优;然后,将所得到的Gabor特征进行融合;最后,导入分类器之中进行分类。实验结果表明,该方法具有较好的区分性和鲁棒性,针对常见的带钢表面缺陷,如冲孔、污渍、刮边、黑氧化条、结疤等最终的分类精度能达到97.5%。
关键词
GABOR滤波器
带
钢
表面
缺陷
分类
伪边缘抑制
参数寻优
鲸鱼群算法
特征融合
Keywords
Gabor filter
strip surface defect classification
false edge suppression
parameter optimization
whale swarm algorithm
feature fusion
分类号
TN911.73-34 [电子电信—通信与信息系统]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于轻量级卷积神经网络的带钢表面缺陷识别
被引量:
17
4
作者
李丹
王慢慢
刘俊德
陈凤
机构
安徽工业大学电气与信息工程学院
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期240-248,共9页
基金
安徽省自然科学基金(2108085MF225)项目资助。
文摘
带钢表面缺陷识别对促进带钢生产质量提升至关重要。然而传统的图像处理与识别方法存在精度不高、且容易受到光线等因素影响;而新兴的基于深度学习的算法,则存在模型参数量大且难以部署等问题,无法在实际生产中得到广泛应用。本文提出了一种轻量级部分深度混合可分离网络(PDMSNet)用于解决以上问题,由于其模型小以及浮点型运算(FLOPs)少更易于部署在资源受限的平台。采用标准的带钢表面缺陷数据集NEU-CLS的测试结果表明,与其他缺陷分类器相比,在带钢表面缺陷检测方面,本文所提出的模型性能更加优越。识别准确率达到了99.78%,而参数量只有0.17 M以及272 M FLOPs,在单一低端的GeForce MX250图形处理单元(GPU)识别一张图片平均时间为0.47 ms,可以满足工业现场实时检测的要求。
关键词
带
钢
表面
缺陷
分类
轻量级网络
深度混合可分离模块
部分拼接模块
Keywords
classification of steel surface defects
lightweight network
depth mixture separable module
partial splicing module
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TH164 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于IGWO-SVM的带钢表面缺陷分类研究
徐晓莹
郗君甫
《邢台职业技术学院学报》
2024
0
下载PDF
职称材料
2
基于混合染色体的带钢缺陷图像分类方法研究
刘亚
胡慧君
刘茂福
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2016
0
下载PDF
职称材料
3
自适应优化Gabor滤波器的带钢表面缺陷分类
王粟
李庚
曾亮
《现代电子技术》
北大核心
2020
4
下载PDF
职称材料
4
基于轻量级卷积神经网络的带钢表面缺陷识别
李丹
王慢慢
刘俊德
陈凤
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
17
下载PDF
职称材料
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