紋理分析技術在鞣制皮革分類系統(tǒng)中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、我國是皮革工業(yè)大國,但是我國皮革工業(yè)的生產(chǎn)方式仍停留在機械化階段。在皮革生產(chǎn)過程中從鞣前準備到后整理階段幾乎都主要依賴于感官評價,這將很難保證產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。將經(jīng)驗控制轉向數(shù)字化控制正是皮革工業(yè)面臨的主要難題。皮革生產(chǎn)過程中采用的感官評價,主要是對皮革粒面、紋理以及外力作用下纖維排列等進行判斷和識別,這種方法所獲得的是視覺圖像信息,難以客觀和準確,因此可以采用圖像處理技術將皮革的視覺信息轉換為數(shù)字信息,從而實現(xiàn)皮革生產(chǎn)過程的自動化

2、。 為了利用紋理分析技術有效實現(xiàn)鞣制皮革分類,本文對鉻鞣和植鞣皮革圖像進行了一系列預處理。工業(yè)生產(chǎn)中獲取的圖像不僅會由于光照和設備等而受到噪聲的影響,而且隨時可能受到各種不可預知的污染和破壞,因此,本文摒棄了鞣制皮革圖像的顏色信息。由于不同鞣制皮革差異較小,常用的直方圖均衡化并不能達到最優(yōu)的增強效果,所以本文選用全局灰度變換對皮革圖像進行增強,并通過試驗證明了該選擇的正確性。本文還通過各種濾波器對鞣制皮革濾波效果的反復試驗比對,

3、選用小波包分解對鞣制皮革圖像進行去噪,以此提高圖像的信噪比。 本文首次提出了工業(yè)生產(chǎn)中的鞣制皮革自動分類系統(tǒng)框架,在此基礎上,提出了四種紋理分析技術,并將其用于鞣制皮革的自動分類。首先,本文分析并確定了鞣制皮革灰度共生矩陣的最優(yōu)參數(shù),通過反復試驗,選用5個最能反映鞣制皮革紋理的共生矩陣特征用于鞣制皮革分類;其次,本文對統(tǒng)計幾何特征進行改進,并引入平均密度概念,試驗證明,改進后的統(tǒng)計幾何特征不僅對鞣制皮革進行有效分類,而且比原方法

4、計算代價大大降低;再次,本文將分形維和空隙特征應用到鞣制皮革分類,也取得了很好的分類效果:最后,針對鞣制皮革的毛孔差異,本文提出了一種基于鞣制皮革毛孔形狀的特征提取方法,試驗數(shù)據(jù)表明,對四個不同容量的圖像集,該方法較之前述三種方法,其分類效果最穩(wěn)定,即使加入褶皺鉻鞣皮革的干擾,其分類率也較其他方法高。綜上所述,本文主要利用圖像紋理分析技術對鞣制皮革的自動分類進行了研究。由于鞣制皮革圖像紋理屬于隨機自然紋理,一些常用的紋理分析技術并不能有

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