小波变换在纺织品性能检测中的应用.docx
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1、摘要针织物产品设计生产过程中,需要测量针织物的结构参数并检测疵点情况,一方面依赖于检测人员的客观经验和主观感受,另一方面长时间的劳动难免会产生误差。采用图像处理技术不仅可以做到快速准确的测量针织物的密度以及检测识别疵点,还可以减少技术人员的工作量,提高生产效率。本文采用高分辨率的扫描仪采集得到结构清晰的针织物图像以供图像处理,通过Matlab软件对得到的针织物图像进行灰度化、中值滤波等预处理。对于针织物密度的测量,对预处理后的针织物图像分别作纵向和横向灰度和,再对得到的波峰图分别作小波变换提取高频信号,经过实验得到最优的分解层数和最佳小波基,提取得到平滑理想的波峰图,再利用差分法求得针织物的纵
2、密横密。对于针织物疵点检测,对预处理后的针织物图像做N层小波分解提取图像的低频、水平高频、垂直高频和对角高频信号,通过实验选取最优的分解层数和最佳的小波基,得到清晰反映针织物疵点特征的子图像。再分别对水平和垂直高频子图像做四个角度的灰度共生矩阵,进一步计算燧、能量、对比度、角二阶矩等特征值来表征疵点信息。最后构建BP神经网络,输入织物的特征值数据和对应的疵点情况,划分训练集和测试集,对针织物疵点进行自动检测。关键词:图像处理;小波变换;织物密度;织物疵点AbstractIntheprocessofdesignandproductionofknittedfabrics,itisnecessary
3、tomeasurethestructuralparametersofknittedfabricsanddetectthedefects.Ontheonehand,itdependsontheobjectiveexperienceandsubjectivefeelingsofinspectors.Ontheotherhand,long-termlaborwillinevitablyproduceerrors.Theuseofimageprocessingtechnologycannotonlyquicklyandaccuratelymeasurethedensityofknittedfabric
4、sanddetectandidentifydefects,butalsoreducetheworkloadoftechnicalpersonnelandimproveproductionefficiency.Inthispaper,ahigh-resolutionscannerisusedtoacquireknittedfabricimageswithclearstructureforimageprocessing.Matlabsoftwareisusedtopre-processtheknittedfabricimagesobtainedbygrayscale,medianfiltering
5、andsoon.Tomeasurethedensityofknittedfabric,thegraysumofthelongitudinalandtransverseofthepretreatedknittedfabricimageismaderespectively,andthenthewavelettransformisusedtoextractthehighfrequencysignaloftheobtainedwavepeakimage.Aftertheexperiment,theoptimalnumberofdecompositionlayersandthebestwaveletba
6、sisareobtained,thesmoothandidealwavepeakimageisextracted,andthelongitudinalandtransversedensityofknittedfabricisobtainedbythedifferencemethod.Forthedetectionofknittedfabricdefects,thelow-frequency,horizontalhighfrequency,verticalhighfrequencyanddiagonalhighfrequencysignalsofthepre-processedknittedfa
7、bricimageswereextractedbyN-Iayerwaveletdecomposition.Theoptimaldecompositionlayersandthebestwaveletbasiswereselectedthroughtheexperimenttoobtainthesub-imagethatclearlyreflectedthefabricdefectscharacteristics.Then,thegrayco-occurrencematrixoffourangleswasmadeforthehorizontalandverticalhigh-frequencys
8、ub-imagesrespectively,andtheeigenvaluessuchasentropy,energy,contrastandangularsecond-ordermomentwerefurthercalculatedtocharacterizethedefectinformation.Finally,theBPneuralnetworkwasconstructed,theeigenvaluedataoffabricandcorrespondingdefectswereinputed,thetrainingsetandthetestsetweredivided,andthefa
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