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基于奇异值分解的机织物瑕疵检测算法研究

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毕业论文范文题目: 基于奇异值分解的机织物瑕疵检测算法研究,论文范文关键词: 基于奇异值分解的机织物瑕疵检测算法研究
基于奇异值分解的机织物瑕疵检测算法研究毕业论文范文介绍开始:
   硕士学位论文 基于奇异值分解的机织物瑕疵检测算法研究,共66页。
  摘要
  最近几年随着人工成本的增加,生产自动化越来越受到人们的关注。在纺织品生产过程中引入信息技术不但能降低用工成本,还能提高生产效率。而纺织品生产工序中,机织物的瑕疵检测是很重要的一步。因此如果能有效的对机织物瑕疵进行检测,将对提高纺织品质量、降低生产成本具有重要的意义。
  但现有算法对不同机织物纹理适应性和实时性不佳,难以适应生产实际的需要。为此本文釆用了一种基于奇异值分解(SVD)的机织物瑕疵检测算法。奇异值分解在图像处理方面有如下优点:(1)图像的奇异值具有很好的稳定性,即当图像中有噪点,或者图像光照不匀时,对图像的奇异值不会有大的影响;(2)奇异值分解算法能降低计算的复杂性,但同时又能提取图像的主要特征。故在处理图像时,能达到较快的速度和较高的准确性。
  本文釆用基于奇异值分解的算法首先对正常织物图像子窗口样本进行纵横方向的投影操作,然后将两个投影序列联合成一个投影序列,再将正常织物图像中所有子窗口对应的联合投影序列组成一个矩阵,并对该矩阵进行奇异值分解,提取基向量。最后将得到基向量对待检测织物样本进行重构,通过重构误差来判定是否为瑕疵并确定其位置。为了对检测效果有直观的认识,论文最后将本算法的检测效果和基于AR模型算法检测效果进行比较。下面对本课题主要的研宄内容进行阐述。
  (1)对织物图像样本特征的获取方法及如何降低计算量的探索由于本课题所研宄的瑕疵检测方法是基于子窗口进行的,并视每个子窗口为一个样本,将子窗口中的像素点灰度值纵横方向投影,并首尾相连组成联合投影序列,能在不损失织物图像重要信息的情况下,大大降低了计算量。
  (2)利用奇异值分解得到的基向量,对检测样本进行重构通过奇异值分解,从正常样本中得到只反映正常纹理特征的基向量,然后对待检测的样本用基向量进行重构,通过比较重构样本和原始样本的重构误差来判断是否为瑕疵样本。
  (3)窗口大小的优选
  窗口大小对最终检测的效果具有很大的影响,所以必须对窗口大小进行优选。通常选择子窗口的尺寸时,应考虑瑕疵的尺寸及其在子窗口中所占比重。
  (4)基向量的个数的优选
  基向量个数A决定着重构误差。基向量个数越多,重构误差越小,对检测效果有很大的影响。在试验探索时,希望找到这样一个基向量个数,在该基向量个数情况下,能很好的将正常纹理区域进行重构,即对正常部分重构误差很小,与此同时又不将瑕疵纹理区域重构的很好,即对瑕疵部分重构误
  差很大。
  (5)与基于AR模型的算法的检测效果进行对比
  完成本算法重要参数的优化后,与AR模型算法的检测效果进行比较,通过比较误检率、漏检率和实时性指标。以对本文釆用的算法的检测效果有更直观的了解。
  经过6991个样本的实验,结果表明,本文所提算法能够使误检率小于5%,检出率大于90%。同时与AR模型算法的检测效果进行对比,本文所釆用算法在检测精度和实时性上都优于AR算法。
  关键词:奇异值分解;基向量;子窗口;重构误差;AR模型
  
  目录
  1.1课题背景与意义 1
  1.2机织物瑕施.图像处理技术的研究现状 2
  1.3奇异值分解_介 6
  1.4研究内容和方法 7
  第二章论文的总体框架与预处理 9
  2.1论文的总体框架 9
  2.2织物图像的预处理 11
  2.3 辦 13
  第三章基于奇异值分解的织物瑕施检测机理 14
  3.1奇异值分解原理 14
  3.2基于奇异值分解的算法 15
  3.3基于奇异值分解算法的举例说明和可行性初步验证 19
  3.4本章小结 24
  第四章基向量和子窗口的参数优选 26
  4.1基向量个数的优选 26
  4.2子窗口大小的优选 30
  4.3本章小结 32
  第五章实验结果与讨论 33
  5.1重构误差临界值的选择 33
  5.2基于奇异值分解检测的织物瑕疵检测试验 33
  5.2与AR模型检测效果对比 38
  5.3本章小结 42
  第六章结论与展望 43
  6.1课题研究结论 43
  6.2课题的不足及展望 43
  参考文献 45
  攻读学位期间发表论文情况 56
 


以上为本篇毕业论文范文 基于奇异值分解的机织物瑕疵检测算法研究的介绍部分。

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