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基于蜂群单阈值分割的SRC板材缺陷分类方法
被引量:
1
1
作者
魏晓慧
马晓珍
刘亚秋
《沈阳工业大学学报》
EI
CAS
北大核心
2017年第3期292-298,共7页
针对传统单阈值板材缺陷分割算法易陷入局部最优、早熟以及收敛速度慢等缺点,提出了一种基于改进蜂群算法的单阈值分割算法.为了提高缺陷分类准确率并减少运算量,将稀疏表达分类器(SRC)运用到板材缺陷分类过程中.改进算法每次迭代都会...
针对传统单阈值板材缺陷分割算法易陷入局部最优、早熟以及收敛速度慢等缺点,提出了一种基于改进蜂群算法的单阈值分割算法.为了提高缺陷分类准确率并减少运算量,将稀疏表达分类器(SRC)运用到板材缺陷分类过程中.改进算法每次迭代都会同时进行全局和局部搜索,且侦查蜂随机全局选取蜜源以加快收敛速度,搜索半径可以根据时变搜索参数进行自适应调整,SRC可将缺陷分类问题转换为求最稀疏系数解的过程.结果表明,本文算法可以准确快速地计算出最佳分割阈值,并将分类准确率提高到90%以上,具有一定的可靠性与可行性.
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关键词
板材缺陷
蜂群算法
单阈值分割
蜜源
稀疏表达分类器
搜索半径
时变搜索参数
最稀疏系数
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职称材料
题名
基于蜂群单阈值分割的SRC板材缺陷分类方法
被引量:
1
1
作者
魏晓慧
马晓珍
刘亚秋
机构
东北林业大学信息与计算机工程学院
出处
《沈阳工业大学学报》
EI
CAS
北大核心
2017年第3期292-298,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(31370565)
哈尔滨市科技创新人才研究专项基金资助项目(2015RAYXJ005)
文摘
针对传统单阈值板材缺陷分割算法易陷入局部最优、早熟以及收敛速度慢等缺点,提出了一种基于改进蜂群算法的单阈值分割算法.为了提高缺陷分类准确率并减少运算量,将稀疏表达分类器(SRC)运用到板材缺陷分类过程中.改进算法每次迭代都会同时进行全局和局部搜索,且侦查蜂随机全局选取蜜源以加快收敛速度,搜索半径可以根据时变搜索参数进行自适应调整,SRC可将缺陷分类问题转换为求最稀疏系数解的过程.结果表明,本文算法可以准确快速地计算出最佳分割阈值,并将分类准确率提高到90%以上,具有一定的可靠性与可行性.
关键词
板材缺陷
蜂群算法
单阈值分割
蜜源
稀疏表达分类器
搜索半径
时变搜索参数
最稀疏系数
Keywords
wooden board defect
artificial bee colony algorithm
single threshold segmentation
nectarresource
sparse representation-based classifier
search radius
time-varied searching parameter
most sparse coefficient
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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于蜂群单阈值分割的SRC板材缺陷分类方法
魏晓慧
马晓珍
刘亚秋
《沈阳工业大学学报》
EI
CAS
北大核心
2017
1
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职称材料
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