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基于字典学习的机织物疵点图像等级评定研究
被引量:
4
1
作者
占竹
汪军
《毛纺科技》
CAS
北大核心
2019年第1期80-85,共6页
针对机织物疵点图像等级自动评定问题,在应用字典学习方法对疵点图像稀疏表达的基础上提出一种等级自动评定方法,采用该方法分别对样本大小和字典原子个数进行优化,首先在机织物纹理图像上截取特定尺寸的疵点纹理图像和正常纹理图像,对...
针对机织物疵点图像等级自动评定问题,在应用字典学习方法对疵点图像稀疏表达的基础上提出一种等级自动评定方法,采用该方法分别对样本大小和字典原子个数进行优化,首先在机织物纹理图像上截取特定尺寸的疵点纹理图像和正常纹理图像,对正常织物纹理图像进行K-SVD字典学习,然后用学习得到的字典对疵点纹理图像进行重构,最后根据重构效果进行等级评定。实验结果表明:最佳子样本尺寸为128像素×128像素,最佳字典原子个数为256。该方法的自动评定结果相对于人工评定结果准确率达到了83.61%。
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关键词
字典学习
疵点等级评定
计算机视觉
数字图像处理
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职称材料
题名
基于字典学习的机织物疵点图像等级评定研究
被引量:
4
1
作者
占竹
汪军
机构
东华大学纺织学院
东华大学纺织面料技术教育部重点实验室
出处
《毛纺科技》
CAS
北大核心
2019年第1期80-85,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61379011)
中央高校基本科研业务费专项资金(CUSF-DF-D-2018039)
文摘
针对机织物疵点图像等级自动评定问题,在应用字典学习方法对疵点图像稀疏表达的基础上提出一种等级自动评定方法,采用该方法分别对样本大小和字典原子个数进行优化,首先在机织物纹理图像上截取特定尺寸的疵点纹理图像和正常纹理图像,对正常织物纹理图像进行K-SVD字典学习,然后用学习得到的字典对疵点纹理图像进行重构,最后根据重构效果进行等级评定。实验结果表明:最佳子样本尺寸为128像素×128像素,最佳字典原子个数为256。该方法的自动评定结果相对于人工评定结果准确率达到了83.61%。
关键词
字典学习
疵点等级评定
计算机视觉
数字图像处理
Keywords
dictionary learning
defect assessment
computer vision
image processing technique
分类号
TS131.9 [轻工技术与工程—纺织材料与纺织品设计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于字典学习的机织物疵点图像等级评定研究
占竹
汪军
《毛纺科技》
CAS
北大核心
2019
4
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