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基于机器视觉和图像处理的织物疵点检测研究新进展 被引量:51
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作者 李文羽 程隆棣 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期158-164,共7页
按照被检测的织物类型并根据当前研究中所使用的方法,简要综述了近年来基于机器视觉和图像处理的织物疵点检测系统新的发展和应用情况。首先分析了织物疵点自动检测研究的理论和现实意义。给出了织物疵点检测系统中视觉图像获取和疵点... 按照被检测的织物类型并根据当前研究中所使用的方法,简要综述了近年来基于机器视觉和图像处理的织物疵点检测系统新的发展和应用情况。首先分析了织物疵点自动检测研究的理论和现实意义。给出了织物疵点检测系统中视觉图像获取和疵点图像检测2个关键部分的架构。说明了迫切需要进行检测的2类织物白坯布和色织布,着重讨论对这类织物进行疵点检测的各种新方法,并分析其检测效果和存在的不足。最后给出了疵点检测研究的几点建议。 展开更多
关键词 织物疵点 检测 机器视觉 图像处理 白坯布 色织布
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基于织物自适应正交小波的疵点检测 被引量:17
2
作者 李立轻 黄秀宝 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期82-87,共6页
应用织物自适应正交小波对织物疵点的检测和识别进行了分析。首先介绍了织物图像的小波分解算法和紧支撑正交小波 ,在此基础上提出了织物自适应小波的构造 ,由自适应小波对织物图像分解 ,然后对分解后的纬向和经向子图像提取特征 ,由特... 应用织物自适应正交小波对织物疵点的检测和识别进行了分析。首先介绍了织物图像的小波分解算法和紧支撑正交小波 ,在此基础上提出了织物自适应小波的构造 ,由自适应小波对织物图像分解 ,然后对分解后的纬向和经向子图像提取特征 ,由特征值检测和识别疵点。实验证明了该方法对素色织物的常见疵点具有快速、准确的检测效果。 展开更多
关键词 小波变换 自适应小波 图像分解 织物疵点 检测
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机器视觉在织物疵点检测上的应用研究综述 被引量:24
3
作者 赵艳 左保齐 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第2期11-17,共7页
随着机器视觉在各个领域的广泛应用和大面积实施,关于机器视觉在纺织生产和质量控制上的应用也成为了研究热点。介绍了织物疵点机器视觉检测系统的硬件选择与布置,重点介绍了光源和相机的选取。根据检测原理的不同,将机器视觉检测方法... 随着机器视觉在各个领域的广泛应用和大面积实施,关于机器视觉在纺织生产和质量控制上的应用也成为了研究热点。介绍了织物疵点机器视觉检测系统的硬件选择与布置,重点介绍了光源和相机的选取。根据检测原理的不同,将机器视觉检测方法分为统计法、频谱法、基于学习的方法以及结构法和模型法,并对这些方法做了综述。梳理分析了机器视觉在织物疵点检测方面所面临的问题和未来发展构想。 展开更多
关键词 机器视觉 图像分解 织物疵点检测 自动识别
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基于卷积神经网络的单色布匹瑕疵快速检测算法 被引量:23
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作者 吴志洋 卓勇 +3 位作者 李军 冯勇建 韩冰冰 廖生辉 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第12期2262-2270,共9页
针对布匹生产企业存在人工检测布匹瑕疵效率低、误检率、漏检率高的问题,提出一种基于深度卷积神经网络的单色布匹瑕疵检测算法.首先由于布匹瑕疵的数据规模远小于大型深度卷积神经网络的数据规模,如果采用大型卷积神经网络,计算量大且... 针对布匹生产企业存在人工检测布匹瑕疵效率低、误检率、漏检率高的问题,提出一种基于深度卷积神经网络的单色布匹瑕疵检测算法.首先由于布匹瑕疵的数据规模远小于大型深度卷积神经网络的数据规模,如果采用大型卷积神经网络,计算量大且容易导致过拟合,因此设计了浅层的卷积神经网络结构;然后提出双网络并行的模型训练方法,用一个大网络指导小网络的训练过程,提高模型的训练效果;最后为了使得深度卷积神经网络模型脱离GPU的限制,能够在普通电脑、移动设备、嵌入式设备中高速运行,且保证模型检测精度,提出结合特征图优化卷积核参数的模型压缩算法.实验结果表明该算法可实现高准确率、高检测速度,在PC机的CPU模式下,检测速度为135 m/min,准确率可达到96.99%. 展开更多
关键词 布匹瑕疵检测 卷积神经网络 模型压缩 双网络并行
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基于Gabor滤波器组的织物疵点检测方法 被引量:17
5
作者 韩润萍 孙苏榕 姜玲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第7期211-214,共4页
给出了基于Gabor滤波器组的织物疵点检测方法。在分析Gabor滤波器时频特性的基础上,针对素色坯布织物疵点图像,设计了椭圆形多尺度多方向的Gabor滤波器组,并应用该滤波器组在频域对织物疵点图像进行滤波处理,对滤波后的多幅图像进行融... 给出了基于Gabor滤波器组的织物疵点检测方法。在分析Gabor滤波器时频特性的基础上,针对素色坯布织物疵点图像,设计了椭圆形多尺度多方向的Gabor滤波器组,并应用该滤波器组在频域对织物疵点图像进行滤波处理,对滤波后的多幅图像进行融合与分割处理,将疵点从织物背景中分割出来,从而实现了疵点的检测。实验结果证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 织物疵点检测 Gabor盛波器 多通道滤波 图像融合
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基于Gabor滤波器和HOG特征的织物疵点检测 被引量:20
6
作者 汤晓庆 黄开兴 +1 位作者 秦元庆 周纯杰 《计算机测量与控制》 2018年第9期39-42,47,共5页
针对织物疵点检测问题,提出了一种基于Gabor滤波器和方向梯度直方图(HOG)特征的织物疵点检测算法;首先使用3个尺度、4个方向的Gabor滤波器组对织物图像进行滤波,并做融合处理,增强织物图像疵点区域和背景纹理之间的对比度;然后使用双边... 针对织物疵点检测问题,提出了一种基于Gabor滤波器和方向梯度直方图(HOG)特征的织物疵点检测算法;首先使用3个尺度、4个方向的Gabor滤波器组对织物图像进行滤波,并做融合处理,增强织物图像疵点区域和背景纹理之间的对比度;然后使用双边滤波减弱图像背景纹理和噪声的影响;最后将图像划分成均匀子块,提取每个子图像块的HOG特征,利用图像疵点区域和背景纹理的HOG特征差异进行阈值分割实现织物疵点的检测;实验选取5种常见织物疵点进行验证,并与传统的Gabor滤波算法进行了实验对比,结果表明该算法可以较好的抑制织物背景纹理的干扰,更加准确的检测出织物疵点。 展开更多
关键词 织物疵点检测 GABOR滤波器 双边滤波 方向梯度直方图
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基于学习的Gabor滤波器多样式布匹瑕疵检测 被引量:19
7
作者 薛婷婷 刘秀平 +3 位作者 张凯兵 王珍 闫亚娣 闫焕营 《西安工程大学学报》 CAS 2017年第6期775-780,共6页
由于布匹的花纹样式多,图案复杂,导致瑕疵检测困难等问题,给出了一种基于学习的Gabor滤波器实现多样式布匹瑕疵的检测方法.该方法首先利用多方向、多尺度Gabor滤波器对多样式布匹图像滤波,优选最佳滤波尺度.然后通过判别式提取瑕疵特征... 由于布匹的花纹样式多,图案复杂,导致瑕疵检测困难等问题,给出了一种基于学习的Gabor滤波器实现多样式布匹瑕疵的检测方法.该方法首先利用多方向、多尺度Gabor滤波器对多样式布匹图像滤波,优选最佳滤波尺度.然后通过判别式提取瑕疵特征,对特征图像分块处理,融合优选的特征信息块,最后对融合后的图像进行二值化和形态学滤波处理.实验结果表明,该方法能够有效检测多样式布匹瑕疵,具有较好的实时性.相比于同类算法,检测精度和时间效率均有一定的提高. 展开更多
关键词 瑕疵检测 GABOR滤波器 多样式布匹
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基于改进迭代匹配滤波的织物疵点检测 被引量:17
8
作者 杨曼 李仁忠 +2 位作者 刘阳阳 景军锋 李鹏飞 《西安工程大学学报》 CAS 2017年第3期383-389,共7页
为准确有效地检测织物的疵点,给出一种基于改进迭代匹配滤波的织物疵点检测算法.该算法首先采用多种滤波方法对样本疵点图像进行对比预处理,以去除样本图像的高斯噪声,减少织物背景纹理信息对织物疵点检测的影响,并根据去噪图像的客观... 为准确有效地检测织物的疵点,给出一种基于改进迭代匹配滤波的织物疵点检测算法.该算法首先采用多种滤波方法对样本疵点图像进行对比预处理,以去除样本图像的高斯噪声,减少织物背景纹理信息对织物疵点检测的影响,并根据去噪图像的客观峰值信噪比与主观视觉效果等确定均值采样为最优的预处理结果.然后利用改进的迭代匹配滤波器对去噪后的织物疵点进行滤波并分割出疵点.最后对分割后的图像进行形态学运算后处理、平滑图像轮廓和去除毛疵点和孤立点等.实验结果表明,该方法在织物疵点检测中能有效保留图像的边缘细节信息,可有效地检测较多种类织物的瑕疵,而且检测精度较高. 展开更多
关键词 疵点检测 织物瑕疵 迭代匹配滤波
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基于深度学习的纹理布匹瑕疵检测方法 被引量:14
9
作者 许玉格 钟铭 +2 位作者 吴宗泽 任志刚 刘伟生 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第4期857-871,共15页
布匹瑕疵检测是纺织工业中产品质量评估的关键环节,实现快速、准确、高效的布匹瑕疵检测对于提升纺织工业的产能具有重要意义.在实际布匹生产过程中,布匹瑕疵在形状、大小及数量分布上存在不平衡问题,且纹理布匹复杂的纹理信息会掩盖瑕... 布匹瑕疵检测是纺织工业中产品质量评估的关键环节,实现快速、准确、高效的布匹瑕疵检测对于提升纺织工业的产能具有重要意义.在实际布匹生产过程中,布匹瑕疵在形状、大小及数量分布上存在不平衡问题,且纹理布匹复杂的纹理信息会掩盖瑕疵的特征,加大布匹瑕疵检测难度.本文提出基于深度卷积神经网络的分类不平衡纹理布匹瑕疵检测方法(Detecting defects in imbalanced texture fabric based on deep convolutional neural network,ITF-DCNN),首先建立一种基于通道叠加的ResNet50卷积神经网络模型(ResNet50+)对布匹瑕疵特征进行优化提取;其次提出一种冗余特征过滤的特征金字塔网络(Filter-feature pyramid network,F-FPN)对特征图中的背景特征进行过滤,增强其中瑕疵特征的语义信息;最后构造针对瑕疵数量进行加权的MFL(Multi focal loss)损失函数,减轻数据集不平衡对模型的影响,降低模型对于少数类瑕疵的不敏感性.通过实验对比,提出的方法能有效提升布匹瑕疵检测的准确率及定位精度,同时降低了布匹瑕疵检测的误检率和漏检率,明显优于当前主流的布匹瑕疵检测算法. 展开更多
关键词 布匹瑕疵检测 深度学习 特征过滤 深度卷积神经网络 不平衡分类
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基于灰度共生矩阵特征图像的织物疵点检测方法 被引量:18
10
作者 吴哲 刘孝星 +1 位作者 郑力新 周凯汀 《微型机与应用》 2015年第21期47-50,54,共5页
提出一种由灰度共生矩阵生成相应特征图像的算法,进行了图像分割和织物疵点检测。先将织物疵点图像进行灰度级量化至16级,再提取0°,45°,90°,135°四个方向上的灰度共生矩阵,通过计算灰度共生矩阵中的熵、相关性、对... 提出一种由灰度共生矩阵生成相应特征图像的算法,进行了图像分割和织物疵点检测。先将织物疵点图像进行灰度级量化至16级,再提取0°,45°,90°,135°四个方向上的灰度共生矩阵,通过计算灰度共生矩阵中的熵、相关性、对比度、差异性、逆差矩共五种特征值并生成相应的特征图像,对常见的5种织物疵点进行了分割检测实验。实验结果证明基于灰度共生矩阵生成特征图像的检测算法是一种检测效果良好的疵点检测方法 。 展开更多
关键词 灰度共生矩阵 特征图像 疵点检测
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基于Fast RCNN改进的布匹瑕疵识别算法 被引量:18
11
作者 车翔玖 刘华罗 邵庆彬 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期2038-2044,共7页
针对布匹瑕疵数据集分辨率高、瑕疵区域小,使用已有图像分类算法识别效果差的问题,提出了一种基于经典目标检测算法Fast RCNN改进的图像识别算法,用目标检测的流程完成图像识别任务。算法利用布匹瑕疵区域小的特性,在图像中生成大量潜... 针对布匹瑕疵数据集分辨率高、瑕疵区域小,使用已有图像分类算法识别效果差的问题,提出了一种基于经典目标检测算法Fast RCNN改进的图像识别算法,用目标检测的流程完成图像识别任务。算法利用布匹瑕疵区域小的特性,在图像中生成大量潜在的瑕疵区域,利用卷积神经网络预测潜在区域包含瑕疵的概率,在算法的后期对潜在区域的概率进行合并,最终达到识别布匹中存在瑕疵的概率。在一个具有3331张高分辨率图片的数据集上进行实验,结果表明,本文算法比OurNet以及已有的图像分类算法具有更好的性能。 展开更多
关键词 计算机应用 布匹瑕疵识别 卷积神经网络 图像识别 目标检测
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基于纹理周期性分析的织物疵点检测方法 被引量:17
12
作者 祝双武 郝重阳 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第21期163-166,共4页
根据织物图像纹理自身特点,从图像纹理的周期性这个重要的视觉特征入手,提出了基于纹理周期性分析的织物疵点检测方法。通过对大量不同疵点图像检测实验,证明提出方法对织物疵点检测具有较好的有效性和可靠性,而且具有检测的疵点种类多... 根据织物图像纹理自身特点,从图像纹理的周期性这个重要的视觉特征入手,提出了基于纹理周期性分析的织物疵点检测方法。通过对大量不同疵点图像检测实验,证明提出方法对织物疵点检测具有较好的有效性和可靠性,而且具有检测的疵点种类多、实用性好的特点。 展开更多
关键词 纹理周期性 自相关函数 纹理基元 织物疵点检测
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基于改进的加权中值滤波与K-means聚类的织物缺陷检测 被引量:17
13
作者 张缓缓 马金秀 +1 位作者 景军锋 李鹏飞 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期50-56,共7页
为检测纹理织物在生产过程中产生的各种疵点,提出一种基于改进的加权中值滤波与K-means聚类相结合的纹理织物疵点检测方法。首先利用改进的加权中值滤波对纹理织物图像进行预处理,以减少纹理信息对疵点检测产生的影响,同时通过联合直方... 为检测纹理织物在生产过程中产生的各种疵点,提出一种基于改进的加权中值滤波与K-means聚类相结合的纹理织物疵点检测方法。首先利用改进的加权中值滤波对纹理织物图像进行预处理,以减少纹理信息对疵点检测产生的影响,同时通过联合直方图动态数据分配权重和像素,减少寻求中位数的时间来有效地缩短检测时间,提高了执行速度;然后采用K-means算法对滤波后的织物图像进行聚类,计算织物图像疵点和非疵点的聚类中心,进而实现图像疵点区域的分割。实验结果表明,该方法可有效地检测出方格、点形、星形、平纹、斜纹等多类型纹理织物的疵点,并显著提高检测速度。 展开更多
关键词 织物疵点检测 改进加权中值滤波 联合直方图 K-MEANS聚类
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基于改进Gabor优化选择的布匹瑕疵检测方法 被引量:14
14
作者 赵宏威 王亦红 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第24期202-207,共6页
针对传统Gabor优化选择方法用于布匹瑕疵检测时准确率低、鲁棒性差的缺点,提出了改进的优化选择方法,通过瑕疵图像与标准图像Gabor滤波后分块子图均值差平方和的代价函数实现优化选择。设置一组不同方向和尺度的Gabor滤波器并提取标准... 针对传统Gabor优化选择方法用于布匹瑕疵检测时准确率低、鲁棒性差的缺点,提出了改进的优化选择方法,通过瑕疵图像与标准图像Gabor滤波后分块子图均值差平方和的代价函数实现优化选择。设置一组不同方向和尺度的Gabor滤波器并提取标准图像滤波后相关参数,通过改进的优化选择方法实现滤波后瑕疵图像的最优选择,利用迭代式阈值分割对最优滤波后图像进行二值分割,根据分割后图像的像素信息检测是否含有瑕疵并输出瑕疵信息。实验验证该方法,并与传统优化选择方法对比分析,结果表明该方法运算量较少,且检查性能高,可满足在线检测要求。 展开更多
关键词 布匹瑕疵检测 Gabor优化选择 代价函数
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基于数学形态学的织物疵点检测方法 被引量:12
15
作者 王锋 焦国太 杜烨 《测试技术学报》 2007年第6期515-518,共4页
针对织物中普遍存在的破洞、断经和缺纬三类疵点,提出了一种基于数学形态学的织物疵点检测方法.首先运用自相关函数和快速傅立叶变换找出织物经纬结构上的重复单元,然后以这些重复单元作为依据,运用形态处理学中的腐蚀背景法和膨胀目标... 针对织物中普遍存在的破洞、断经和缺纬三类疵点,提出了一种基于数学形态学的织物疵点检测方法.首先运用自相关函数和快速傅立叶变换找出织物经纬结构上的重复单元,然后以这些重复单元作为依据,运用形态处理学中的腐蚀背景法和膨胀目标法确定图像中的疵点信息,通过不同疵点样本对该方法进行仿真实验.运用该方法可使疵点识别率达到97%.实验结果证明该检测方法是可行的. 展开更多
关键词 织物疵点 形态学 检测 仿真 识别率
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基于深度残差网络的布匹疵点检测方法 被引量:14
16
作者 陈康 朱威 +1 位作者 任振峰 郑雅羽 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2020年第4期800-806,共7页
针对传统布匹疵点人工检测成本高、识别稳定性差的问题,本文提出一种基于深度残差网络的布匹疵点检测方法.首先,采用线阵相机、线性光源和传动系统设计布匹疵点检测装置;其次,根据采集图像的灰度值调整光源的光照强度,并对采集图像进行... 针对传统布匹疵点人工检测成本高、识别稳定性差的问题,本文提出一种基于深度残差网络的布匹疵点检测方法.首先,采用线阵相机、线性光源和传动系统设计布匹疵点检测装置;其次,根据采集图像的灰度值调整光源的光照强度,并对采集图像进行去噪滤波预处理;然后使用深度残差网络修改Faster R-CNN中的原始特征提取网络,获得更高的疵点特征精度;最后在Faster R-CNN的区域生成网络中增加预测锚点框,提升多尺度疵点和小目标疵点的检测能力.实验结果表明,本文方法的布匹疵点识别率达到96%,检测速度达到30m/min,实现了布匹疵点检测自动化,大幅降低了人力成本,具有良好的实际应用价值. 展开更多
关键词 布匹疵点检测 FASTER R-CNN 深度残差网络 锚点框
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基于深度学习的织物疵点检测研究进展 被引量:14
17
作者 贺智明 彭亚楠 《毛纺科技》 CAS 北大核心 2019年第8期83-88,共6页
针对深度学习在图像处理、目标检测等领域中的应用,综述了几种常用的织物疵点检测方法,主要分为基于结构的方法、基于频谱的方法、基于统计的方法、基于模型的方法和基于学习的方法,概括这些方法的原理并比较分析其优缺点。着重阐述基... 针对深度学习在图像处理、目标检测等领域中的应用,综述了几种常用的织物疵点检测方法,主要分为基于结构的方法、基于频谱的方法、基于统计的方法、基于模型的方法和基于学习的方法,概括这些方法的原理并比较分析其优缺点。着重阐述基于深度学习的织物疵点检测方法和发展状况,分析其未来研究方向,为相关研究提供学术参考。 展开更多
关键词 织物疵点 图像处理 目标检测 深度学习
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机器视觉在织物疵点检测中的应用进展 被引量:12
18
作者 徐伟锋 戴明宏 +1 位作者 朱丹 马方毅 《棉纺织技术》 CAS 北大核心 2021年第4期80-84,共5页
探讨基于机器视觉的织物疵点检测应用现状及发展趋势。介绍了织物疵点视觉检测系统的基本结构和工作原理。从图像预处理算法、图像分割算法、织物疵点特征提取算法等3个方面,剖析了各种算法在织物疵点检测中的实际应用情况。总结了不同... 探讨基于机器视觉的织物疵点检测应用现状及发展趋势。介绍了织物疵点视觉检测系统的基本结构和工作原理。从图像预处理算法、图像分割算法、织物疵点特征提取算法等3个方面,剖析了各种算法在织物疵点检测中的实际应用情况。总结了不同算法的检测效果和存在的不足之处,并对织物疵点检测的未来发展进行展望。认为:结合人工智能、多传感器的技术,构建稳定可靠的基于机器视觉的织物疵点检测系统可进一步提高疵点检测的准确性。 展开更多
关键词 纺织品 机器视觉 织物疵点 检测算法 图像处理技术
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一种改进Faster R-CNN的面料疵点检测方法 被引量:12
19
作者 安萌 郑飂默 +2 位作者 王诗宇 刘信君 周琪琪 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2021年第5期1029-1033,共5页
面料疵点检测是服装行业生产和质量管理中的重要环节,针对面料自身复杂的特点以及现有疵点检测技术的不足,本文提出了一种改进Faster R-CNN的面料疵点检测技术.具体来说,基于Faster R-CNN网络模型,对卷积神经网络进行优化,将不同尺度的... 面料疵点检测是服装行业生产和质量管理中的重要环节,针对面料自身复杂的特点以及现有疵点检测技术的不足,本文提出了一种改进Faster R-CNN的面料疵点检测技术.具体来说,基于Faster R-CNN网络模型,对卷积神经网络进行优化,将不同尺度的特征金字塔网络模型引入RPN网络以增加细节化的浅层特征,通过对Softmax分类器进行正则化来减小类内间距增大类间间距,不断更新网络参数提高网络收敛能力.最后采用Soft-NMS算法代替传统的非极大值抑制算法,提高模型的检测精度.实验表明,对比改进前模型对面料疵点的检测效果,改进后的模型收敛速度更快,在小目标和较密集的疵点上检测效果更佳,相对原始模型,其在检测准确率、精确度、召回率和F1值上分别提高了5.09%、4.60%、2.50%和3.64%. 展开更多
关键词 FASTER R-CNN 面料疵点检测 特征金字塔 正则化 Soft-NMS
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基于时间序列分形特征的织物瑕疵检测 被引量:12
20
作者 田承泰 步红刚 +1 位作者 汪军 陈霞 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期44-47,54,共5页
为充分利用织物纹理特点,并大幅度减少计算量,将织物纹理图像的灰度值分别沿纵、横方向投影得到一维时间序列,提取分形特征。根据Fisher判别准则优选了2个具有一定互补性而又能最大限度区分正常与瑕疵样本的时间序列盒维数组成特征向量,... 为充分利用织物纹理特点,并大幅度减少计算量,将织物纹理图像的灰度值分别沿纵、横方向投影得到一维时间序列,提取分形特征。根据Fisher判别准则优选了2个具有一定互补性而又能最大限度区分正常与瑕疵样本的时间序列盒维数组成特征向量,对7种具有不同纹理背景的织物进行瑕疵检测。试验结果表明,在一定的阈值范围内,误检率和漏检率均可控制在10%以内,表明采用这种方法在大幅减少维数估算计算量的同时能够有效区分正常与瑕疵纹理。 展开更多
关键词 时间序列 分形维数 织物瑕疵检测 计盒法
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