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基于OTSU改進(jìn)的布匹檢測(cè)算法研究

2021-01-11 13:52:34解祥新江小靜劉琴琴
無(wú)線互聯(lián)科技 2020年22期
關(guān)鍵詞:布匹灰度級(jí)類間

解祥新,江小靜,劉琴琴,魏 燕

(南通理工學(xué)院,江蘇 南通 226002)

0 引言

基于閾值分割的布匹疵點(diǎn)檢測(cè)算法可以大致分為以下幾個(gè)步驟,首先對(duì)采集到的布匹圖像進(jìn)行降噪,消除無(wú)關(guān)信息,增強(qiáng)細(xì)節(jié)對(duì)比度等[1],再利用閾值分割算法進(jìn)行圖像分割,最后將得到的分割后的圖像進(jìn)行疵點(diǎn)分類等后續(xù)處理。在實(shí)際生產(chǎn)中,疵點(diǎn)類型主要以破洞、斷經(jīng)為主[2],因此本文中所檢測(cè)的疵點(diǎn)類型基本為破洞、斷經(jīng)。

1 改進(jìn)最大類間方差法

OTSU全稱最大類間方差法,該方法將待檢測(cè)樣本的前景和背景分離開來(lái)。本文將素色布匹的正常底紋看作背景,把待檢測(cè)素色布匹的瑕疵區(qū)域看作前景。通過(guò)OTSU閾值分割算法把素色布匹瑕疵區(qū)域和標(biāo)準(zhǔn)紋理背景信息進(jìn)行解耦[3],得出的最佳閾值將布匹瑕疵與紋理背景分割開來(lái),實(shí)現(xiàn)瑕疵檢測(cè)。

最大類間方差算法具有檢測(cè)周期短和運(yùn)算速度快等優(yōu)點(diǎn)[4],可以滿足工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)檢測(cè)要求。

傳統(tǒng)最大類間方差算法原理:假定待檢測(cè)的素色布匹圖像共有L個(gè)灰度級(jí),nq是灰度級(jí)為q的像素點(diǎn)個(gè)數(shù),則圖像灰度級(jí)的概率Pq如下式:

(1)

K級(jí)灰度以下像素的灰度概率均值和累積值分別是ωk和μk,如式(2)和式(4)所示:

(2)

ω(L-1)=1

(3)

(4)

假設(shè)按照灰度閾值T把待檢測(cè)素色布匹樣本圖像分為布匹正常底紋和表面瑕疵區(qū)域兩類:C0類(灰度級(jí)為從0到T),C1類(灰度級(jí)為從T+1到L-1)。則C0類和C1類兩類的概率公式為式(5)和式(6)所示:

(5)

(6)

兩類的均值可以用式(7)和式(8)表示:

(7)

(8)

對(duì)于整個(gè)圖像來(lái)說(shuō),其灰度均值為式(9):

μ=μ0ω0+μ1ω1

(9)

(10)

傳統(tǒng)的最大類間方差法的缺點(diǎn):

(1)對(duì)于一些灰度級(jí)不連續(xù)的圖像來(lái)說(shuō),通過(guò)傳統(tǒng)的最大類間方法所計(jì)算出來(lái)的閾值很難收斂到全局最優(yōu)。

(2)若背景圖像與前景圖像分布差異非常大,那么最大類間方差算法將有可能會(huì)失效。

(3)當(dāng)圖像中僅有兩種類別時(shí),最大類間方差能夠很好地適用;但是當(dāng)超過(guò)兩種類別時(shí),就需要改進(jìn)增加額外閾值,來(lái)進(jìn)行分割。

因此針對(duì)以上傳統(tǒng)最大類間方差法的缺點(diǎn)進(jìn)行如下改進(jìn):

(1)計(jì)算圖像灰度級(jí)L。計(jì)算圖像的灰度平均值μT,將μT取整|μT|作為圖像的灰度級(jí),即L=|μT|;

(2)給分割次數(shù)賦以初始值J=1;

(3)利用最大類間方差法計(jì)算圖像的像素N、閾值K、閾值選擇函數(shù)η、類內(nèi)方差σw;

迭代,N(J)=N;K(J)=K;L=K;η(J)=η;σ(J)=σw;J=J+1;

(4)如果J≤1,那么返回步驟3;若大于1,則計(jì)算出ε的值。

(11)

(5)如果ε≥0,那么返回步驟3;若小于0,則查找最大η(J)所對(duì)應(yīng)的閾值,作為最佳閾值K。

2 實(shí)驗(yàn)步驟及仿真

本節(jié)算法的流程如圖1所示。

圖1 基于改進(jìn)最大類間方差法的檢測(cè)算法流程

具體步驟如下:

步驟1:采集現(xiàn)場(chǎng)布匹圖像,進(jìn)行雙邊濾波處理,經(jīng)過(guò)雙邊濾波處理之后能夠較好的濾除低頻信息,減少低頻信息的干擾,并且能夠很好地保存圖像邊緣處的細(xì)節(jié)信息。雙邊濾波的數(shù)學(xué)表達(dá)式如下:

(12)

其中,(k,l)為模板窗口的中心坐標(biāo);(i,j)為模板窗口的其他系數(shù)的坐標(biāo);σd為高斯函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差。

步驟2:將雙邊濾波處理后的圖像再通過(guò)中值濾波濾除斑點(diǎn)噪聲及椒鹽噪聲,中值濾波在降噪的同時(shí)也能夠有效保存邊緣處的細(xì)節(jié)。用中值濾波處理雙邊濾波處理后的圖像g(i,j):

G(x,y)=mid{g(x-a,y-b),a,b∈W}

(13)

其中,G(x,y)為進(jìn)行中值濾波后的二階矩陣,W為選擇的二維模板,選取3×3的區(qū)域;

步驟3:將預(yù)處理后的圖像,利用改進(jìn)的最大類間方差法進(jìn)行閾值分割。計(jì)算圖像灰度級(jí)L,計(jì)算圖像的灰度平均值μT,令L=|μT|;給分割次數(shù)賦以初始值J=1;利用最大類間方差法計(jì)算圖像的像素N、閾值K、閾值選擇函數(shù)η、類內(nèi)方差σw;再進(jìn)行迭代,直到計(jì)算出最佳閾值K。

步驟4:分割完成后判斷是否存在疵點(diǎn),如果不存在疵點(diǎn),則繼續(xù)采集圖像進(jìn)行疵點(diǎn)檢測(cè);若存在疵點(diǎn),則進(jìn)行邊緣檢測(cè),標(biāo)識(shí)出疵點(diǎn),進(jìn)行數(shù)據(jù)保存后,再繼續(xù)采集圖像。

傳統(tǒng)最大類間方差法在閾值分割時(shí),并不能很好地將疵點(diǎn)分割出來(lái),而通過(guò)改進(jìn)的最大類間方差法,能夠很好地分割出疵點(diǎn)。傳統(tǒng)最大類間方差法檢測(cè)準(zhǔn)確率只有78%,而改進(jìn)后的最大類間方差法檢測(cè)準(zhǔn)確率可達(dá)到94%。

3 結(jié)語(yǔ)

本文主要研究基于改進(jìn)最大類間方差法的檢測(cè)算法。并通過(guò)實(shí)驗(yàn)仿真分析這種算法在針對(duì)無(wú)樣本的疵點(diǎn)檢測(cè)上精度高,具有一定的效果。

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