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基于遗传算法的带钢表面缺陷特征降维优化选择

汤勃 , 孔建益 , 王兴东 , 侯宇

钢铁研究学报

针对带钢表面的划痕、黑斑、翘皮、辊印、褶皱和压印6种典型缺陷,提取了样本图像的灰度、纹理和几何形状特征等32维特征向量。基于遗传算法对32维特征向量进行降维优化选择,选择了其中的20维以进行缺陷图像类型的分类。利用BP神经网络对降维前后的6种典型带钢表面缺陷分类进行对比识别,并同主成分降维方法进行了对比,验证了所提取的带钢表面缺陷图像特征及其遗传算法降维的有效性。

关键词: 带钢表面缺陷 , 特征提取 , 降维 , 识别与分类

带钢表面缺陷多维混合特征提取及识别

韩英莉

钢铁研究学报 doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20140168

为了自动获得最具区分力的多维融合特征,提出了改进的ReliefF算法对带钢多维混合特征进行自动评估选择.针对ReliefF算法不能去除冗余特征的缺点,引入最大信息压缩准则去除冗余特征.在此基础上,采用遗传神经网络建立带钢缺陷识别的知识库,遗传算法可以自主地辨识最小的包含最优解的搜索空间,再由BP算法按负梯度方向进行权值及阈值的修正.研究结果表明:改进ReliefF算法为后续分类识别提供了最优的特征向量,减少了数据的运算量和存储量;遗传神经网络算法获得了在满足准确性前提下更高网络识别缺陷的效率.

关键词: 带钢表面缺陷 , 特征提取 , 分类识别 , 人工神经网络

基于数学形态学的带钢表面缺陷检测研究

汤勃 , 孔建益 , 王兴东 , 蒋国璋 , 陈黎

钢铁研究学报

阐述了数学形态学的原理和方法,研究了数学形态学在带钢表面缺陷图像滤波和边缘检测中的应用,通过与传统滤波方法和边缘检测方法的对比,表明基于多结构元素的数学形态学方法不仅能有效滤除噪声、检测弱小目标在内的图像的边缘,而且还具有较强的抗噪性能.

关键词: 带钢表面缺陷 , 数学形态学 , 多结构元素 , 滤波 , 边缘检测

基于独立成分分析的冷轧带钢表面缺陷识别

段志娟 , 周新星 , 陈分雄 , 孙林

钢铁研究学报

为了提高冷轧带钢表面缺陷识别率,提出基于独立成分分析(ICA)的缺陷图像特征提取方法。通过ICA建立缺陷图像的统计生成模型,从缺陷库中自适应地估计ICA基向量,将缺陷图像向基向量张成的空间投影,从而将图像变换到ICA域,图像在ICA域内的表示即为相应的特征向量。这种特征元素之间统计独立,是图像的稀疏编码。试验表明,本方法提取的特征优于常用的几何、纹理、不变矩特征,缺陷识别率较现有方法得到了提高。

关键词: 带钢表面缺陷 , 独立成分分析 , 稀疏编码 , 特征提取 , 缺陷识别

带钢表面自动检测系统研究现状与展望

吴平川 , 路同浚 , 王炎

钢铁

通过对国内外带钢表面自动检测系统研究的综述,分析比较了几种典型系统的结构、原理和性能,并指出了当前研究工作所而临的问题和今后的发展趋势.

关键词: 带钢表面缺陷 , 自动检测系统 , CCD检测 , 数学图象处理 , 分类器系统

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