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基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断
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作者 李大柱 梁树林 +1 位作者 池茂儒 许文天 《铁道机车车辆》 北大核心 2024年第2期8-14,共7页
现有列车车轮失圆监测方法的准确性受车速及线路条件影响较大,为了更准确地监测车轮服役状态,文中提出基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断方法:车辆轴箱垂向振动加速度经数学形态学滤波器滤波降噪后,运用完全噪声辅助聚合经验... 现有列车车轮失圆监测方法的准确性受车速及线路条件影响较大,为了更准确地监测车轮服役状态,文中提出基于形态学滤波和CEEMDAN-WVD的车轮失圆诊断方法:车辆轴箱垂向振动加速度经数学形态学滤波器滤波降噪后,运用完全噪声辅助聚合经验模态分解(CEEMDAN)将其分解为一系列的固有模态函数(IMF),然后选取能量熵增量相对较大的几阶IMF分量进行Wigner-Ville分布(WVD)计算,从而叠加得到轴箱振动加速度的多尺度时频图,最后根据多尺度时频图的分布特征来诊断车轮状态。通过仿真分析和工程实例研究结果表明,运用该方法可有效地识别复杂工况下的车轮服役状态。 展开更多
关键词 车轮失圆 形态学滤波 完全噪声辅助聚合经验模态分解 WIGNER-VILLE分布 多尺度时频图
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基于多尺度形态滤波和递归求差的冲击特征自适应分离方法
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作者 和丹 权伟 +1 位作者 汤明军 刘晖 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期149-158,共10页
针对故障诊断中的耦合冲击特征提取和分离难题,提出了一种基于多尺度形态滤波(multiscale morphological filtering, MMF)和递归求差的冲击特征自适应提取与分离方法。首先,利用能量幅值(energy amplitude, EA)指标和频响特性分析,从典... 针对故障诊断中的耦合冲击特征提取和分离难题,提出了一种基于多尺度形态滤波(multiscale morphological filtering, MMF)和递归求差的冲击特征自适应提取与分离方法。首先,利用能量幅值(energy amplitude, EA)指标和频响特性分析,从典型组合算子中筛选出适合冲击特征分离的组合形态滤波-帽变换(combination morphological filter-hat transform, CMFH)算子;其次,利用CMFH形态学算子和加权谐噪比(weighted harmonic to noise ratio, WHNR)指标实现周期性冲击特征提取;然后,利用求差增强技术(strengthen operate subtract operate, SOSO)抑制谐波干扰和白噪声,进一步增强周期性冲击特征;最后,通过迭代求差思想构造循环滤波器,对周期性冲击特征进行多尺度提取与分离。仿真数据和牵引电机轴承故障数据分析结果表明,该方法在随机冲击、谐波干扰下的周期性冲击提取能力优于最大二阶循环平稳盲解卷积(maximum second order cyclostationary blind deconvolution, CYCBD)方法和经典谱峭度方法。 展开更多
关键词 多尺度形态滤波(mmf) 冲击特征 加权谐噪比(WHNR) 复合故障
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基于多尺度形态学滤波和K-SVD的轴承复合故障特征提取方法
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作者 何建国 区瑞坚 +1 位作者 张玮 薛卓 《轻工机械》 CAS 2024年第1期64-72,79,共10页
针对滚动轴承复合故障诊断中的故障特征分离和提取难题,课题组提出一种基于多尺度形态滤波(multiscale morphological filtering,MMF)和K-SVD字典学习的复合故障特征分离与提取方法。首先,利用多尺度形态学滤波的尺度差异对信号进行分解... 针对滚动轴承复合故障诊断中的故障特征分离和提取难题,课题组提出一种基于多尺度形态滤波(multiscale morphological filtering,MMF)和K-SVD字典学习的复合故障特征分离与提取方法。首先,利用多尺度形态学滤波的尺度差异对信号进行分解,实现复合故障特征分离;其次,通过特征能量因子(feature energy factor,FEF)筛选出最佳尺度分量,并利用K-SVD分别构建学习字典库;然后,通过正交匹配追踪算法(orthogonal matching pursuit,OMP)从字典库中重构出信号;最后,结合迭代求差思想,对复合故障进行分离和特征强化。仿真和实验分析表明该方法能够自适应地分离并准确提取滚动轴承复合故障特征。与经典变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)方法对比,该方法具有更好的鲁棒性。 展开更多
关键词 轴承 复合故障 多尺度形态滤波 特征能量因子 字典学习 正交匹配追踪算法
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多尺度形态滤波在行星轮轴承故障诊断的应用 被引量:1
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作者 刘志强 龚廷恺 +1 位作者 陈萍 石开 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2023年第10期103-111,187,共10页
齿轮箱中滚动轴承的故障信号微弱且易受干扰,导致轴承故障特征提取困难。为了提取信号中的微弱故障特征,提出了一种自适应的多尺度广义形态滤波(adaptive multiscale generalized morphological filter,AMGMF),特有的形态变换在抑制干... 齿轮箱中滚动轴承的故障信号微弱且易受干扰,导致轴承故障特征提取困难。为了提取信号中的微弱故障特征,提出了一种自适应的多尺度广义形态滤波(adaptive multiscale generalized morphological filter,AMGMF),特有的形态变换在抑制干扰的同时还增强了特征提取能力。首先,针对差值形态算子的滤波缺陷,提出了广义的优化差分算子(generalized enhanced different filter,GEDIF),并通过幅频特性和脉冲提取特性揭示其滤波特点;其次,由局部信号特征确定扁平结构元素的长度,改进的长度选择方法确保了形态滤波的自适应性和准确性;最后,以特征幅值比(feature amplitude ratio,FAR)分配各尺度的权重,加权重构得到了AMGMF的处理结果。通过仿真信号和行星轮轴承故障信号分析,结果表明AMGMF方法能有效地从复杂信号中分离出故障特征。与单尺度形态滤波、多尺度形态滤波和EEMD对比,AMGMF方法具有一定的优越性。 展开更多
关键词 故障诊断 特征提取 行星轮轴承 多尺度广义形态滤波
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基于优化多尺度形态学的滚动轴承失效研究
5
作者 杜文轩 李立玉 +1 位作者 何陈诚 龚廷恺 《失效分析与预防》 2023年第3期173-178,183,共7页
针对普通多尺度形态学在滚动轴承微弱故障识别时的结构元素尺度优化问题,提出了自适应多尺度形态学的滚动轴承故障诊断方法。首先,以基本形态算子为基础,构建了具有双向脉冲特征提取能力的差分形态算子;为了在结构元素尺度范围定义出敏... 针对普通多尺度形态学在滚动轴承微弱故障识别时的结构元素尺度优化问题,提出了自适应多尺度形态学的滚动轴承故障诊断方法。首先,以基本形态算子为基础,构建了具有双向脉冲特征提取能力的差分形态算子;为了在结构元素尺度范围定义出敏感于轴承故障的尺度,将以峭度作为其选取依据,并将得到最优尺度下的形态处理结果平均处理来重构故障信号,最终实现故障信号的综合分析和故障特征解调。通过对实际滚动轴承内、外圈故障振动信号的分析,结果表明:优化算法能够提取出强噪声背景下的滚动轴承微弱故障特征;且相比于普通多尺度形态学,该方法所提取的轴承故障特征频率幅值提升近1倍,适合处理弱信噪比的滚动轴承内、外圈故障识别。 展开更多
关键词 自适应多尺度 峭度 故障诊断 滚动轴承 形态滤波
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激光CCD二维自准直仪中圆目标中心精确定位算法 被引量:20
6
作者 敖磊 谭久彬 +1 位作者 崔继文 康文静 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期668-673,共6页
提出一种新的激光CCD二维自准直仪中圆目标中心精确定位算法。该算法采用变结构元多尺度广义数学形态学滤波算法滤除图像噪声,由Zernike矩定位算法得出目标轮廓的亚像素位置,用最小二乘拟合法精确获取圆目标的中心位置,并进行了实验。... 提出一种新的激光CCD二维自准直仪中圆目标中心精确定位算法。该算法采用变结构元多尺度广义数学形态学滤波算法滤除图像噪声,由Zernike矩定位算法得出目标轮廓的亚像素位置,用最小二乘拟合法精确获取圆目标的中心位置,并进行了实验。结果表明:该算法稳定性好,定位精度高,应用该算法后自准直仪的测量分辨力提高了10倍,在±2′测量范围内测量不确定度优于0.3″,有效地提高了自准直仪的测量分辨力和测量精度。 展开更多
关键词 自准直仪 变结构元多尺度形态滤波 ZERNIKE矩 亚像素定位
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基于迭代自适应多尺度形态滤波的滚动轴承故障诊断 被引量:9
7
作者 姜万录 李扬 +1 位作者 郑直 朱勇 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第23期3192-3199,共8页
针对工业现场强噪声背景下振动信号特征信息提取困难和单尺度形态滤波时尺度选择的盲目性和随意性的问题,基于自适应多尺度形态分析(AMMA)的思想提出了一种迭代自适应多尺度形态分析(IAMMA)的滤波方法。该方法对振动信号进行多尺度形态... 针对工业现场强噪声背景下振动信号特征信息提取困难和单尺度形态滤波时尺度选择的盲目性和随意性的问题,基于自适应多尺度形态分析(AMMA)的思想提出了一种迭代自适应多尺度形态分析(IAMMA)的滤波方法。该方法对振动信号进行多尺度形态差值迭代运算,每次采用的结构元素尺度逐渐增大,然后求多次滤波结果的平均值,达到滤除噪声成分的目的。对仿真信号和滚动轴承故障信号进行分析,结果表明,IAMMA较AMMA能够选取更为合适的结构元素尺度,提取更多的故障特征信息,滤波效果更佳,与Hilbert包络解调方法相比处理过程更加简捷,从而为轴承的故障诊断提供了一种有效的方法。 展开更多
关键词 迭代自适应 多尺度 形态差值滤波 滚动轴承 故障诊断
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粒子群优化的多尺度形态滤波器消噪方法 被引量:8
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作者 董绍江 汤宝平 陈法法 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第7期7-12,共6页
针对传统的形态学滤波器难以适应机械设备振动信号的冲击、非线性和背景噪声较大等特点,提出了基于粒子群优化的多尺度形态滤波器构造方法。根据形态学算法的特性,构造了多尺度形态学滤波器,对于形态学滤波运算中的重要参数形态结构算子... 针对传统的形态学滤波器难以适应机械设备振动信号的冲击、非线性和背景噪声较大等特点,提出了基于粒子群优化的多尺度形态滤波器构造方法。根据形态学算法的特性,构造了多尺度形态学滤波器,对于形态学滤波运算中的重要参数形态结构算子,采用具有全局优化性能的粒子群算法根据信号的特点自适应选取,实现了最优滤波器的构造;将噪声信号通过不同尺度的形态学滤波器进行滤波,将获得的多个滤波信号根据权值运算获得最终的去噪信号。通过仿真实验和轴承故障信号的分析表明,该形态学滤波器能够实现较好的滤波效果,可以有效地对机械设备的故障信号进行消噪。 展开更多
关键词 多尺度形态学滤波器 粒子群优化 结构元素 消噪
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基于交替梯度滤波器和改进PCNN的红外与可见光图像融合 被引量:7
9
作者 杨艳春 裴佩佩 +1 位作者 党建武 王阳萍 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第9期1123-1138,共16页
为了克服红外与可见光图像融合过程中在目标物体的边缘处产生虚影的问题,提出一种基于交替梯度滤波器和改进脉冲耦合神经网络的图像融合方法。在梯度滤波器的基础上结合滚动引导滤波器和平滑迭代恢复滤波器提出一种交替梯度滤波器,可以... 为了克服红外与可见光图像融合过程中在目标物体的边缘处产生虚影的问题,提出一种基于交替梯度滤波器和改进脉冲耦合神经网络的图像融合方法。在梯度滤波器的基础上结合滚动引导滤波器和平滑迭代恢复滤波器提出一种交替梯度滤波器,可以同时实现小结构消除,局部强度保持和边缘恢复的特性。利用交替梯度滤波器分解源图像,分解为近似层和残差层。近似层采用多尺度形态学算子和最大区域能量与源图像相结合的融合规则,残差层用改进参数自适应脉冲耦合神经网络融合规则进行融合。最后,经过交替梯度滤波器重构得到融合结果图。实验结果表明,与其他5种融合方法进行比较,本文方法的客观评价指标平均梯度、标准差、信息熵、空间频率、边缘强度和视觉保真度分别平均提高了18%,10%,2.8%,16%,51%,11.2%,且能够避免在目标物体的边缘处产生虚影,较好地保留源图像的亮度、边缘、细节及纹理等信息。 展开更多
关键词 图像处理 红外与可见光图像融合 交替梯度滤波器 多尺度形态学算子 脉冲耦合神经网络
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基于多尺度的形态滤波降噪方法 被引量:8
10
作者 曹莹 段玉波 刘继承 《化工自动化及仪表》 CAS 2015年第11期1202-1205,共4页
旋转机械的振动信号大多为混有强噪声的非平稳随机信号,降噪是对该类信号进行分析处理的关键。在对数学形态学及其滤波原理和算法进行分析研究的基础上,针对已有基于形态滤波的降噪方法,结合旋转机械振动信号特点,提出基于多尺度运算的... 旋转机械的振动信号大多为混有强噪声的非平稳随机信号,降噪是对该类信号进行分析处理的关键。在对数学形态学及其滤波原理和算法进行分析研究的基础上,针对已有基于形态滤波的降噪方法,结合旋转机械振动信号特点,提出基于多尺度运算的平均组合形态滤波降噪方法。在仿真验证该方法有效性的基础上,将其应用于滚动轴承的特征频率提取,结果表明:该方法能够很好地去除滚动轴承振动信号的噪声干扰。 展开更多
关键词 滚动轴承 信号降噪 多尺度 形态滤波 故障特征提取
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非抽样形态小波的构造及在图像融合中的应用 被引量:2
11
作者 邓苗 张基宏 +1 位作者 任仙怡 梁永生 《深圳大学学报(理工版)》 EI CAS 北大核心 2013年第3期254-260,共7页
提出一种适合图像融合的非抽样形态小波的构造方法.采用新的非线性滤波器组描述形态小波,去掉其中下采样部分实现非抽样,并将其用于图像融合,用以克服形态小波方法的块状效应.构造适用于所有类型图像融合的S-变换形态小波,通过增加通道... 提出一种适合图像融合的非抽样形态小波的构造方法.采用新的非线性滤波器组描述形态小波,去掉其中下采样部分实现非抽样,并将其用于图像融合,用以克服形态小波方法的块状效应.构造适用于所有类型图像融合的S-变换形态小波,通过增加通道和引入增强效果,提高图像融合效果. 展开更多
关键词 计算机图象处理 图像融合 形态小波 非抽样形态小波 多尺度变换 图像增强 不可分离滤波器 非线性滤波器
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正弦变载荷工况下液压泵振动信号的形态学滤波方法 被引量:1
12
作者 刘思远 杨梦雪 +1 位作者 王闯 张文文 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第19期2557-2563,共7页
液压泵的振动信号在受到大幅度变载荷作用时将引起振动特征的变化,特别是在正弦载荷变化的作用下,将会产生幅值调制现象。采用传统的单一尺度结构元素的形态学方法对该类信号进行滤波的效果不一定理想。因此,针对正弦载荷液压泵振动信... 液压泵的振动信号在受到大幅度变载荷作用时将引起振动特征的变化,特别是在正弦载荷变化的作用下,将会产生幅值调制现象。采用传统的单一尺度结构元素的形态学方法对该类信号进行滤波的效果不一定理想。因此,针对正弦载荷液压泵振动信号的特点,在单尺度形态滤波分析方法的基础上,提出了兼顾形态学结构元素长度和高度尺度的多尺度形态学滤波方法。首先,以冲击特征比值和二阶原点矩作为评价指标,提出综合考虑结构元素长度和高度尺度的寻优方法,确定最优长度和高度尺度算子组合。然后,用最优尺度组合对正弦载荷模拟仿真信号和变载荷液压泵故障振动信号进行滤波处理,分析结果证实其滤波效果优于单尺度滤波方法滤波效果。 展开更多
关键词 变载荷 液压泵 形态滤波 多尺度
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持续可变载荷条件下液压泵故障信号的多尺度形态滤波分析 被引量:1
13
作者 刘思远 王闯 +1 位作者 姜万录 张文文 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2016年第14期169-175,共7页
改变液压系统载荷的大小会使液压泵振动信号的幅值发生变化,从而引起信号振动特征发生改变,因此,单一尺度结构元素的数学形态学方法对液压泵变载荷条件下的信号滤波不一定有效。为此在单尺度形态分析方法的基础上,同时兼顾长度(时间)和... 改变液压系统载荷的大小会使液压泵振动信号的幅值发生变化,从而引起信号振动特征发生改变,因此,单一尺度结构元素的数学形态学方法对液压泵变载荷条件下的信号滤波不一定有效。为此在单尺度形态分析方法的基础上,同时兼顾长度(时间)和高度(幅值)两种尺度对持续可变载荷条件下泵的振动信号进行多尺度形态滤波。以冲击特征比值和二阶原点矩为特征指标构建的复合评价体系为依据,提出结构元素长度和高度尺度的寻优方法。对持续可变载荷条件下的液压泵进行了故障模拟试验,检验了多尺度形态分析方法对液压泵正常状态、单柱塞滑靴磨损以及中心弹簧失效三种不同状态信号的滤波效果。通过与单尺度形态滤波方法相比较,证实了多尺度形态滤波方法更适合于处理液压泵变载荷条件下的振动信号。 展开更多
关键词 持续可变载荷 多尺度 形态滤波 液压泵
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正弦加载液压泵故障振动信号的阶比多尺度形态滤波方法研究 被引量:3
14
作者 孙红梅 刘思远 +2 位作者 何跃 李晓明 杨梦雪 《液压与气动》 北大核心 2018年第5期41-46,共6页
液压泵在变载荷作用下会引起转速波动且发生幅值调制现象,振动信号呈现出明显的非平稳性,传统的滤波方法难于进行有效滤波。针对正弦加载液压泵故障振动信号提出一种阶比多尺度形态滤波方法,利用基于EEMD理论的时频阶比分析方法将正弦... 液压泵在变载荷作用下会引起转速波动且发生幅值调制现象,振动信号呈现出明显的非平稳性,传统的滤波方法难于进行有效滤波。针对正弦加载液压泵故障振动信号提出一种阶比多尺度形态滤波方法,利用基于EEMD理论的时频阶比分析方法将正弦加载液压泵故障振动非平稳信号转化成角域平稳信号,再用多尺度形态滤波方法对角域平稳信号进行多尺度寻优和解调处理获得多尺度解调信号,并进行阶次谱分析得到振动信号的特征阶次。通过实验证实,该方法能对正弦加载液压泵故障振动信号进行有效滤波,且能提取出更多的有用故障信息。 展开更多
关键词 轴向柱塞泵 正弦加载 振动信号 阶比多尺度形态滤波 特征提取
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全方位加权自适应形态滤波的井下电视套损图像去噪算法 被引量:2
15
作者 爨莹 邵文欣 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2010年第3期93-95,共3页
在传统的数学形态学滤波基础上,引入全方位形态学结构元素,通过自适应形态学运算的加权组合,提出了一种全方位加权自适应组合形态滤波,对低光照条件下获取的井下电视套损图像进行滤波处理.实验表明,针对噪声主要为高斯白噪声的井下电视... 在传统的数学形态学滤波基础上,引入全方位形态学结构元素,通过自适应形态学运算的加权组合,提出了一种全方位加权自适应组合形态滤波,对低光照条件下获取的井下电视套损图像进行滤波处理.实验表明,针对噪声主要为高斯白噪声的井下电视套损图像,通过与传统开闭和闭开形态学滤波以及中值滤波对比分析,该方法有效地去除了井下电视套损检测图像的噪声,改善了图像的视觉效果,从而提高了后期图像数字化定量解释的精确度. 展开更多
关键词 图像去噪 全方位结构元 形态滤波 井下电视 套管检测
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基于数学形态学的三端柔性直流系统仿真研究 被引量:1
16
作者 黄琳 《通信电源技术》 2020年第8期32-34,共3页
柔性多端直流输电系统的成本低、供电可靠,应用灵活。文中主要分析了数学形态学基本原理,提出了多尺度形态滤波(MMF)算法,并将该算法应用在三端柔性直流系统仿真控制中,结果表明:多尺度形态滤波(MMF)算法时直流系统达到稳定状态需要的... 柔性多端直流输电系统的成本低、供电可靠,应用灵活。文中主要分析了数学形态学基本原理,提出了多尺度形态滤波(MMF)算法,并将该算法应用在三端柔性直流系统仿真控制中,结果表明:多尺度形态滤波(MMF)算法时直流系统达到稳定状态需要的时间大约为0.1 s,电压稳步上升,对三端柔性直流系统进行控制时效果较好。 展开更多
关键词 数学形态学 多尺度形态滤波算法 三端柔性直流系统
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基于多尺度形态学滤波的火电机组一次调频控制方法 被引量:9
17
作者 盛举 贾庆岩 +1 位作者 孙建军 查晓明 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2022年第2期194-200,共7页
高比例新能源并网给电力系统的频率稳定带来了严峻的挑战。相比风光储等并网新能源,火电机组惯量更大,一次调频可挖掘潜力更大。根据机组惯性作用、一次调频、二次调频的不同响应时间尺度,基于多尺度形态学滤波方法对火电机组一次调频... 高比例新能源并网给电力系统的频率稳定带来了严峻的挑战。相比风光储等并网新能源,火电机组惯量更大,一次调频可挖掘潜力更大。根据机组惯性作用、一次调频、二次调频的不同响应时间尺度,基于多尺度形态学滤波方法对火电机组一次调频负反馈通道的频率信号进行快速分解,通过对各频段信号设置合理的调差系数,实现分频段调频控制,并有效提高机组对全频段功率波动的频率调节能力。在MATLAB/Simulink中搭建含风、水、火电的电力系统调频模型,多场景下仿真结果表明该方法可以明显提高系统一次调频能力,改善系统频率概率分布,从而促进风电消纳。 展开更多
关键词 一次调频 火电机组 负荷波动 风电波动 多尺度形态学滤波器
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一种铁磁管道中远场涡流的伪峰移除方法 被引量:3
18
作者 孙虎 师奕兵 +1 位作者 张伟 李焱骏 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期60-67,共8页
在铁磁性管道的远场涡流检测中,由于涡流信号会从激发线圈和接收线圈处2次穿透管壁,所以同一缺陷必然影响2次远场涡流信号的传输,其在接收信号中分别体现为主峰和伪峰。主峰包含了管道缺陷的位置等信息,然而伪峰在管道的检测和评估中表... 在铁磁性管道的远场涡流检测中,由于涡流信号会从激发线圈和接收线圈处2次穿透管壁,所以同一缺陷必然影响2次远场涡流信号的传输,其在接收信号中分别体现为主峰和伪峰。主峰包含了管道缺陷的位置等信息,然而伪峰在管道的检测和评估中表现为对缺陷定位的干扰。为了排除伪峰对管道缺陷定位的干扰,给出了一种新的远场涡流伪峰移除方法,首先利用数学形态学滤波器滤除缺陷信号的基线偏移,然后提出以径向基函数拟合主峰、伪峰的数学模型,并使用Nelder-Mead单纯型法求解该模型的参数以得到伪峰信号。仿真实验和实际数据处理结果表明,该方法具有良好的伪峰移除效果,具有一定的适用性。 展开更多
关键词 远场涡流检测 伪峰移除擞学形态学滤波器 径向基函数 Nelder-Mead单纯型法
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铁氧体湿压磁材缺陷检测方法的研究 被引量:1
19
作者 梁栋 顾杰宁 +1 位作者 丁力 张陈 《陶瓷学报》 CAS 北大核心 2019年第5期675-680,共6页
为实现自动检测铁氧体湿压磁瓦外观缺陷,设计一种基于机器视觉的铁氧体湿压磁体外观检测设备。首先介绍系统结构和电气控制部分,接着根据铁氧体湿压磁体表面裂纹噪点多特点,采用多尺度灰度变换增强特征域对比度,并采用快速离散傅里叶变... 为实现自动检测铁氧体湿压磁瓦外观缺陷,设计一种基于机器视觉的铁氧体湿压磁体外观检测设备。首先介绍系统结构和电气控制部分,接着根据铁氧体湿压磁体表面裂纹噪点多特点,采用多尺度灰度变换增强特征域对比度,并采用快速离散傅里叶变换准确定位缺陷位置,最后利用硬阀值分割图像,并比较灰度形态滤波和软形态混合滤波准确度。实验表明,软形态混合滤波更适用于多纹理的氧体湿压材料缺陷识别。 展开更多
关键词 铁氧体湿压磁体 多尺度灰度变化 离散傅里叶变换 软形态混合滤波
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Method for wheat ear counting based on frequency domain decomposition of MSVF-ISCT
20
作者 Wenxia Bao Ze Lin +3 位作者 Gensheng Hu Dong Liang Linsheng Huang Xin Zhang 《Information Processing in Agriculture》 EI CSCD 2023年第2期240-255,共16页
Wheat ear counting is a prerequisite for the evaluation of wheat yield.A wheat ear counting method based on frequency domain decomposition is proposed in this study to improve the accuracy of wheat yield estimation.Th... Wheat ear counting is a prerequisite for the evaluation of wheat yield.A wheat ear counting method based on frequency domain decomposition is proposed in this study to improve the accuracy of wheat yield estimation.The frequency domain decomposition of wheat ear image is completed by multiscale support value filter(MSVF)combined with improved sampled contourlet transform(ISCT).Support Vector Machine(SVM)is the classic classification and regression algorithm of machine learning.MSVF based on this has strong frequency domain filtering and generalization ability,which can effectively remove the complex background,while the multi-direction characteristics of ISCT enable it to represent the contour and texture information of wheat ears.In order to improve the level of wheat yield prediction,MSVF-ISCT method is used to decompose the ear image in multiscale and multi direction in frequency domain,reduce the interference of irrelevant information,and generate the sub-band image with more abundant information components of ear feature information.Then,the ear feature is extracted by morphological operation and maximum entropy threshold segmentation,and the skeleton thinning and corner detection algorithms are used to count the results.The number of wheat ears in the image can be accurately counted.Experiments show that compared with the traditional algorithms based on spatial domain,this method significantly improves the accuracy of wheat ear counting,which can provide guidance and application for the field of agricultural precision yield estimation. 展开更多
关键词 Wheat ear counting Frequency domain decomposition multiscale support value filter Improved sampled contourlet TRANSFORM Image segmentation morphological processing
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