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[书籍资源] 基于改进 K-means算法的钢管表面 缺陷视觉检测方法

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杨利霞        

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    [LV.4]偶尔看看III

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    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

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    发表于 2020-11-4 15:30 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    基于改进 K-means算法的钢管表面
    5 j+ m- j4 i- ~# w
    缺陷视觉检测方法
    # h: [8 v3 w- ?2 H0 H0 v0 D
    , O$ n& c# R1 Q. S: t4 \% a  u
    1 W# X% A* [# |0 {3 a

      ]. y( G  o. m:为了利用机器视觉技术检测钢管表面缺陷,设计并搭建了钢管表面图像采集实验平台,针对钢管表面覆5 x+ ~- I# Z* E3 M6 c
    盖有氧化铁皮以及弧形外表面易造成光照不均等问题,提出一种基于改进 K-means灰度正反求和的检测方/ _( ?# C& k: J: X8 N; f
    法。首先采用垂直投影法获取钢管区域图像,计算得到其灰度反转图像,参 照 Frankle-McCannRetinex算 法2 Q1 f  H2 y; e5 D/ L4 _. H
    原理分别对钢管区域图像及灰度反转图像进行增强,获得各自背景均匀的高对比度图像,再 采 用 改 进 的 K-/ k$ }8 n. d6 d% u
    means算法进行图像分割,得到两个缺陷检测结果,并对二者求和,最后通过图像后处理优化检测结果。构建. j0 f" r& p& H* i7 D$ m/ B: w
    了不同光照环境下包含凹坑、翘皮、划伤和辊痕等多类缺陷的钢管表面图像样本集进行实验,结果表明本文方# I0 u/ ?; t% s# I$ e
    法的检测精度较高,对光照不均匀具有良好的抗干扰能力$ |7 O% f( d: b& q( B& G' X
    + i# i! K+ z- S2 [" H+ B( T* G1 U

    ! B! Y* J4 c2 ]5 H6 B8 p/ M& W

    基于改进 K-means算法的钢管表面.pdf

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    zan
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