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基于图像处理的家具表面死节缺陷检测方法研究
被引量:
4
1
作者
程玉柱
李赵春
《家具与室内装饰》
2018年第9期50-51,共2页
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于非负矩阵分解(NMF)与Chan-Vese(CV)的死节缺陷图像检测算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块,同时将块变换成列向量,所有列向量组成矩阵进行NMF分解,对基向量进行K-均值聚类...
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于非负矩阵分解(NMF)与Chan-Vese(CV)的死节缺陷图像检测算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块,同时将块变换成列向量,所有列向量组成矩阵进行NMF分解,对基向量进行K-均值聚类,得到初始分割子图。最后对灰度图采用CV模型进行精细分割,得到死节缺陷目标。Matlab试验结果表明,提出的算法能降低光照影响,分割效果好,能很好地提取家具表面死节缺陷。
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关键词
成品家具
死节缺陷
非负矩阵分解
CV分割
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职称材料
成品家具中的表面死节缺陷图像检测方法
被引量:
3
2
作者
程玉柱
李赵春
《家具》
2018年第5期106-110,共5页
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于局域直方图匹配与水平集的死节缺陷图像检测算法。将RGB彩色图像转换成HSV图像,提取训练样本集,并将样本与分块图像进行直方图匹配,得到匹配相似度灰度图,并用Otsu分割得到初始分割子图。最...
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于局域直方图匹配与水平集的死节缺陷图像检测算法。将RGB彩色图像转换成HSV图像,提取训练样本集,并将样本与分块图像进行直方图匹配,得到匹配相似度灰度图,并用Otsu分割得到初始分割子图。最后对子图采用水平集进行精细分割,得到死节缺陷目标。Matlab试验结果表明,提出的算法能降低光照影响,分割效果好,能很好地提取家具表面死节缺陷。
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关键词
成品家具
死节缺陷
直方图匹配
水平集分割
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职称材料
基于Visual C++的单板表面缺陷图像检测软件开发与应用
被引量:
6
3
作者
程玉柱
李赵春
《木材工业》
北大核心
2018年第6期41-44,共4页
针对单板中的死节与裂缝缺陷,利用VisualC++2017(VC++)与OpenCV编写缺陷图像检测程序。先将RGB图像进行分数阶主成份(principal component analysis,PCA)转换,再对得到的三通道灰度图像进行Chan-Vese (CV)分割;最后对二值图像面积滤波,...
针对单板中的死节与裂缝缺陷,利用VisualC++2017(VC++)与OpenCV编写缺陷图像检测程序。先将RGB图像进行分数阶主成份(principal component analysis,PCA)转换,再对得到的三通道灰度图像进行Chan-Vese (CV)分割;最后对二值图像面积滤波,根据长宽比检测出死节与裂缝。结果显示:此程序可去除大部分噪声,很好地实现单板表面死节和裂缝缺陷的提取和检测。
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关键词
单板
表面缺陷
死节
裂缝
VISUALC++
分数阶
主成份分析
CV模型
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职称材料
基于RCDA的家具表面死节缺陷图像分割
被引量:
10
4
作者
周宇
周仲凯
+2 位作者
于音什
刘伟嘉
刘军
《林业机械与木工设备》
2019年第8期8-11,共4页
针对木制家具的表面死节缺陷,提出一种基于正则化共面判别分析(RCDA,Regularized Coplanar Discriminant Analysis)与支持向量机(SVM,Support Vector Machine)的死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块...
针对木制家具的表面死节缺陷,提出一种基于正则化共面判别分析(RCDA,Regularized Coplanar Discriminant Analysis)与支持向量机(SVM,Support Vector Machine)的死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块,同时将块变换成列向量,所有列向量组成矩阵进行RCDA维数约减,对约减后的特征进行SVM训练与测试,得到图像块分类结果。最后将块分类矩阵变形成二值分割图,得到死节缺陷目标。试验结果表明,提出的算法效果好,SD、Dice、ER、NR值分别为80.96%、89.48%、23.33%、0.16%。
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关键词
成品家具
死节缺陷
正则化共面判别分析
支持向量机
图像分割
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职称材料
基于L1L0层分解模型的家具死节缺陷图像分割
被引量:
1
5
作者
周宇
程玉柱
+2 位作者
周仲凯
于音什
刘伟嘉
《家具》
2019年第2期8-12,共5页
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于L1L0层分解模型与主动轮廓模型的死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成Lab图像,对Lab各通道灰度图进行L1L0两层分解,得到分解后的低频灰度图与高频系数图;并用主动轮廓模型对各低频灰...
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于L1L0层分解模型与主动轮廓模型的死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成Lab图像,对Lab各通道灰度图进行L1L0两层分解,得到分解后的低频灰度图与高频系数图;并用主动轮廓模型对各低频灰度图进行分割得到Lab多通道的二值图。最后对多通道的二值图进行比较,选择b通道二值图作为图像最终分割结果,得到死节缺陷目标。试验结果表明,提出的算法能降低复杂背景噪声,分割效果好,能很好地提取家具表面死节缺陷,性能优于传统的Otsu方法。
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关键词
成品家具
死节缺陷:L1L0层分解
主动轮廓模型
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职称材料
木地板表面死节缺陷图像检测方法
6
作者
陆俊羽
郭康乐
+2 位作者
严飞
马骁昱
程玉柱
《林业机械与木工设备》
2021年第2期44-48,共5页
针对室内装饰实木地板表面死节缺陷,提出一种基于多通道大津法(Otsu)与加权Chan-Vese(CV)模型的实木地板死节缺陷图像检测算法。首先,输入RGB彩色图像并提取R、G、B三颜色通道,分别对三通道进行Otsu阈值分割,将三通道二值图进行或运算,...
针对室内装饰实木地板表面死节缺陷,提出一种基于多通道大津法(Otsu)与加权Chan-Vese(CV)模型的实木地板死节缺陷图像检测算法。首先,输入RGB彩色图像并提取R、G、B三颜色通道,分别对三通道进行Otsu阈值分割,将三通道二值图进行或运算,得到初始水平集;然后,将三通道的数据项进行加权,与正则化项一起构成能量泛函,进行曲线演化;最后,采用加权CV模型进行水平集迭代计算,得到木地板死节缺陷。试验结果表明,提出的算法能充分利用各通道的优点,提高分割效果。
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关键词
实木地板
死节缺陷
OTSU
加权CV分割
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职称材料
基于深度学习的木材死节缺陷图像分割方法
被引量:
6
7
作者
程玉柱
李赵春
《木材加工机械》
2018年第5期10-13,共4页
深度学习是当前机器学习的研究热点之一,针对木材表面死节缺陷图像,提出一种基于自动编码器(Autoencoder,AE)与长短期记忆网络(Long Short-Term Memory,LSTM)的深度学习图像分割方法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块,...
深度学习是当前机器学习的研究热点之一,针对木材表面死节缺陷图像,提出一种基于自动编码器(Autoencoder,AE)与长短期记忆网络(Long Short-Term Memory,LSTM)的深度学习图像分割方法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块,同时将块变换成行向量,所有行向量组成矩阵并采用AE进行深度学习,通过设置多层深度学习结构,实现行向量维数约减。最后采用LSTM对约减后的死节和背景特征进行训练与测试并得到分类结果。试验结果表明,提出的算法的分割效果好,能很好地提取木材表面死节缺陷。
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关键词
深度学习
木材表面
死节缺陷
自动编码器
长短期记忆网络
原文传递
基于和声搜索优化的木材死节缺陷图像分割
被引量:
2
8
作者
石玲玉
周宇
程玉柱
《木材加工机械》
2019年第5期32-35,共4页
针对木材表面死节缺陷,提出一种基于和声搜索优化(HSO,Harmony Search Optimization)的KAPUR死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,分别对R通道、G通道、B通道灰度图进行处理。将KAPUR中的前景和背景熵之和作为目标函数,...
针对木材表面死节缺陷,提出一种基于和声搜索优化(HSO,Harmony Search Optimization)的KAPUR死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,分别对R通道、G通道、B通道灰度图进行处理。将KAPUR中的前景和背景熵之和作为目标函数,将图像直方图内可行搜索空间中的随机样本编码为候选解,候选解通过进化迭代得到最优解,最后通过阈值分割得到目标。试验结果表明,算法能分割出木材表面死节缺陷,SD、Dice指数、ER、NR平均值分别为94.30%、97.07%、6.05%、0.00%。
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关键词
死节缺陷
和声搜索优化
KAPUR
图像分割
原文传递
题名
基于图像处理的家具表面死节缺陷检测方法研究
被引量:
4
1
作者
程玉柱
李赵春
机构
南京林业大学机械电子工程学院
出处
《家具与室内装饰》
2018年第9期50-51,共2页
基金
国家自然科学基金项目(51305207)
南京林业大学大学生创新项目(2016NFUSPITP043)
文摘
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于非负矩阵分解(NMF)与Chan-Vese(CV)的死节缺陷图像检测算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块,同时将块变换成列向量,所有列向量组成矩阵进行NMF分解,对基向量进行K-均值聚类,得到初始分割子图。最后对灰度图采用CV模型进行精细分割,得到死节缺陷目标。Matlab试验结果表明,提出的算法能降低光照影响,分割效果好,能很好地提取家具表面死节缺陷。
关键词
成品家具
死节缺陷
非负矩阵分解
CV分割
Keywords
Finished Furniture
dead knot defect
NMF
CV Segmentation
分类号
TS665.4 [轻工技术与工程]
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职称材料
题名
成品家具中的表面死节缺陷图像检测方法
被引量:
3
2
作者
程玉柱
李赵春
机构
南京林业大学机械电子工程学院
出处
《家具》
2018年第5期106-110,共5页
基金
国家自然科学基金项目(51305207)
南京林业大学大学生创新项目(2016NFUSPITP043)
文摘
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于局域直方图匹配与水平集的死节缺陷图像检测算法。将RGB彩色图像转换成HSV图像,提取训练样本集,并将样本与分块图像进行直方图匹配,得到匹配相似度灰度图,并用Otsu分割得到初始分割子图。最后对子图采用水平集进行精细分割,得到死节缺陷目标。Matlab试验结果表明,提出的算法能降低光照影响,分割效果好,能很好地提取家具表面死节缺陷。
关键词
成品家具
死节缺陷
直方图匹配
水平集分割
Keywords
finished furniture
dead knot defect
histogram matching
level set segmentation
分类号
TS664 [轻工技术与工程]
下载PDF
职称材料
题名
基于Visual C++的单板表面缺陷图像检测软件开发与应用
被引量:
6
3
作者
程玉柱
李赵春
机构
南京林业大学机械电子工程学院
出处
《木材工业》
北大核心
2018年第6期41-44,共4页
基金
南京林业大学大学生创新项目"基于分数阶流形学习理论的图像分割算法研究"(2015sjcx050)
文摘
针对单板中的死节与裂缝缺陷,利用VisualC++2017(VC++)与OpenCV编写缺陷图像检测程序。先将RGB图像进行分数阶主成份(principal component analysis,PCA)转换,再对得到的三通道灰度图像进行Chan-Vese (CV)分割;最后对二值图像面积滤波,根据长宽比检测出死节与裂缝。结果显示:此程序可去除大部分噪声,很好地实现单板表面死节和裂缝缺陷的提取和检测。
关键词
单板
表面缺陷
死节
裂缝
VISUALC++
分数阶
主成份分析
CV模型
Keywords
veneer
surface
defect
dead
knot
crack
visual C++
fractional-order
principal component analysis(PCA)
Chan-Vese(CV)model
分类号
S781.5 [农业科学—木材科学与技术]
TS653.2 [轻工技术与工程]
下载PDF
职称材料
题名
基于RCDA的家具表面死节缺陷图像分割
被引量:
10
4
作者
周宇
周仲凯
于音什
刘伟嘉
刘军
机构
南京林业大学机械电子工程学院
出处
《林业机械与木工设备》
2019年第8期8-11,共4页
基金
南京林业大学大学生创新创业训练计划项目(2018NFUSPITP161、2018NFUSPITP160)
文摘
针对木制家具的表面死节缺陷,提出一种基于正则化共面判别分析(RCDA,Regularized Coplanar Discriminant Analysis)与支持向量机(SVM,Support Vector Machine)的死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块,同时将块变换成列向量,所有列向量组成矩阵进行RCDA维数约减,对约减后的特征进行SVM训练与测试,得到图像块分类结果。最后将块分类矩阵变形成二值分割图,得到死节缺陷目标。试验结果表明,提出的算法效果好,SD、Dice、ER、NR值分别为80.96%、89.48%、23.33%、0.16%。
关键词
成品家具
死节缺陷
正则化共面判别分析
支持向量机
图像分割
Keywords
finished furniture
dead knot defect
RCDA
SVM
image segmentation
分类号
TP391.41 [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L1L0层分解模型的家具死节缺陷图像分割
被引量:
1
5
作者
周宇
程玉柱
周仲凯
于音什
刘伟嘉
机构
南京林业大学机械电子工程学院
出处
《家具》
2019年第2期8-12,共5页
基金
南京林业大学大学生创新项目(2018NFUSPITP161)
文摘
针对成品家具中的表面死节缺陷,提出一种基于L1L0层分解模型与主动轮廓模型的死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成Lab图像,对Lab各通道灰度图进行L1L0两层分解,得到分解后的低频灰度图与高频系数图;并用主动轮廓模型对各低频灰度图进行分割得到Lab多通道的二值图。最后对多通道的二值图进行比较,选择b通道二值图作为图像最终分割结果,得到死节缺陷目标。试验结果表明,提出的算法能降低复杂背景噪声,分割效果好,能很好地提取家具表面死节缺陷,性能优于传统的Otsu方法。
关键词
成品家具
死节缺陷:L1L0层分解
主动轮廓模型
Keywords
finished furniture
dead knot defect
L1L0 decomposition
active contour model
分类号
TS664 [轻工技术与工程]
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职称材料
题名
木地板表面死节缺陷图像检测方法
6
作者
陆俊羽
郭康乐
严飞
马骁昱
程玉柱
机构
南京林业大学机械电子工程学院
出处
《林业机械与木工设备》
2021年第2期44-48,共5页
文摘
针对室内装饰实木地板表面死节缺陷,提出一种基于多通道大津法(Otsu)与加权Chan-Vese(CV)模型的实木地板死节缺陷图像检测算法。首先,输入RGB彩色图像并提取R、G、B三颜色通道,分别对三通道进行Otsu阈值分割,将三通道二值图进行或运算,得到初始水平集;然后,将三通道的数据项进行加权,与正则化项一起构成能量泛函,进行曲线演化;最后,采用加权CV模型进行水平集迭代计算,得到木地板死节缺陷。试验结果表明,提出的算法能充分利用各通道的优点,提高分割效果。
关键词
实木地板
死节缺陷
OTSU
加权CV分割
Keywords
solid wood floor
dead knot defect
Otsu
weighted CV segmentation
分类号
TP391.41 [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
基于深度学习的木材死节缺陷图像分割方法
被引量:
6
7
作者
程玉柱
李赵春
机构
南京林业大学机械电子工程学院
出处
《木材加工机械》
2018年第5期10-13,共4页
基金
国家自然科学项目基金(51305207)
南京林业大学大学生创业项目(2016NFUSPIIP043)
文摘
深度学习是当前机器学习的研究热点之一,针对木材表面死节缺陷图像,提出一种基于自动编码器(Autoencoder,AE)与长短期记忆网络(Long Short-Term Memory,LSTM)的深度学习图像分割方法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,对灰度图像进行分块,同时将块变换成行向量,所有行向量组成矩阵并采用AE进行深度学习,通过设置多层深度学习结构,实现行向量维数约减。最后采用LSTM对约减后的死节和背景特征进行训练与测试并得到分类结果。试验结果表明,提出的算法的分割效果好,能很好地提取木材表面死节缺陷。
关键词
深度学习
木材表面
死节缺陷
自动编码器
长短期记忆网络
Keywords
deep learning
wood surface
dead knot defect
Autoencoder
long short-term memory network
分类号
S781.51 [农业科学—木材科学与技术]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
基于和声搜索优化的木材死节缺陷图像分割
被引量:
2
8
作者
石玲玉
周宇
程玉柱
机构
南京林业大学机械电子工程学院
出处
《木材加工机械》
2019年第5期32-35,共4页
基金
南京林业大学大学生创新项目(2018NFUSPITP160,2018NFUSPITP161).
文摘
针对木材表面死节缺陷,提出一种基于和声搜索优化(HSO,Harmony Search Optimization)的KAPUR死节缺陷图像分割算法。将RGB彩色图像转换成灰度图像,分别对R通道、G通道、B通道灰度图进行处理。将KAPUR中的前景和背景熵之和作为目标函数,将图像直方图内可行搜索空间中的随机样本编码为候选解,候选解通过进化迭代得到最优解,最后通过阈值分割得到目标。试验结果表明,算法能分割出木材表面死节缺陷,SD、Dice指数、ER、NR平均值分别为94.30%、97.07%、6.05%、0.00%。
关键词
死节缺陷
和声搜索优化
KAPUR
图像分割
Keywords
dead knot defect
harmony search optimization
KAPUR
image segmentation
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
S781 [农业科学—木材科学与技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于图像处理的家具表面死节缺陷检测方法研究
程玉柱
李赵春
《家具与室内装饰》
2018
4
下载PDF
职称材料
2
成品家具中的表面死节缺陷图像检测方法
程玉柱
李赵春
《家具》
2018
3
下载PDF
职称材料
3
基于Visual C++的单板表面缺陷图像检测软件开发与应用
程玉柱
李赵春
《木材工业》
北大核心
2018
6
下载PDF
职称材料
4
基于RCDA的家具表面死节缺陷图像分割
周宇
周仲凯
于音什
刘伟嘉
刘军
《林业机械与木工设备》
2019
10
下载PDF
职称材料
5
基于L1L0层分解模型的家具死节缺陷图像分割
周宇
程玉柱
周仲凯
于音什
刘伟嘉
《家具》
2019
1
下载PDF
职称材料
6
木地板表面死节缺陷图像检测方法
陆俊羽
郭康乐
严飞
马骁昱
程玉柱
《林业机械与木工设备》
2021
0
下载PDF
职称材料
7
基于深度学习的木材死节缺陷图像分割方法
程玉柱
李赵春
《木材加工机械》
2018
6
原文传递
8
基于和声搜索优化的木材死节缺陷图像分割
石玲玉
周宇
程玉柱
《木材加工机械》
2019
2
原文传递
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