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文檔簡介
1、隨著工業(yè)4.0和中國制造2025的提出,我國的制造行業(yè)已經(jīng)向更深層次進行轉型發(fā)展,其中提高制造業(yè)自動化程度便是一項重要的發(fā)展目標,特別是在互聯(lián)網(wǎng)+的背景下,機器視覺在工業(yè)制造、國防、交通、自然災害預防、醫(yī)療等行業(yè)的應用越來越廣泛,機器人自動化技術也成為研究熱門。其中,機器視覺是機器人自動化中的核心技術之一,如何提高機器視覺的速度和檢測可靠性,滿足越來越高的精度應用要求,成為了越來越多學者和制造行業(yè)的關注重點。
本論文所研究的經(jīng)
2、濟型圖像傳感器靜態(tài)圖像的檢測系統(tǒng),正是以圖像處理技術為基礎,通過優(yōu)化圖像特征提取、圖像識別分類的處理算法,提高了經(jīng)濟型圖像傳感器靜態(tài)圖像的檢測的精度,并利用仿真工具進行了實驗。通過該檢測系統(tǒng),可以有效的提高圖像檢測精度,降低錯誤識別率,從而避免了裝配設備的錯裝、漏裝,可以提高制造企業(yè)的生產(chǎn)效率。
本文根據(jù)圖像處理技術原理,重點研究了以下幾部分的內容:
圖像預處理技術,本文以圖像采集系統(tǒng)為基礎,對采集的圖像樣本進行了預
3、處理,不僅進行了傳統(tǒng)的空間均值和中值濾波處理,還將形態(tài)學處理應用到了圖像預處理當中,有效降低了噪聲因素對檢測系統(tǒng)精度的影響。
圖像二值化技術,對比介紹了傳統(tǒng)的直方圖分析法和Ostu算法的理論原理,并進行了實驗分析,最終采用了Ostu算法作為系統(tǒng)圖像二值化的閾值法算法。
邊緣檢測技術,本文主要介紹了Sobel算法、LOG算法和Canny算法3種常用的邊緣檢測算法,并實驗對比了3種方法的處理效果,最終采用Canny算法來
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