[发明专利]一种适用于机织纺织品的瑕疵在线检测方法在审
申请号: | 201510229731.8 | 申请日: | 2013-11-01 |
公开(公告)号: | CN104949990A | 公开(公告)日: | 2015-09-30 |
发明(设计)人: | 黄媛媛;王汉成;管图华 | 申请(专利权)人: | 南通大学 |
主分类号: | G01N21/89 | 分类号: | G01N21/89 |
代理公司: | 南京同泽专利事务所(特殊普通合伙) 32245 | 代理人: | 蔡晶晶 |
地址: | 226019*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明涉及一种适用于机织纺织品的瑕疵在线检测方法,利用双摄像头进行织物采集,首先对上游摄像头所摄区域的整块布料进行纹理提取,初步检测是否为合格产品,如果不合格再将下游摄像头所摄布料分区二次纹理提取,并进行瑕疵识别;两个摄像头在不同位置对同一块布料进行拍摄,避免由于反光等干扰导致的错判,在初步识别后进行分区域的二次识别,大大提高了识别准确性,同时又能保证检测速度,占用资源较小,能够适应在线检测、不停机检测。本发明提取纹理特征时,利用双树复小波与马科夫模型结合的特征提取方法进行纹理提取,相比传统的纹理提取方法,能够快速、有效、准确提取机织纺织品的纹理特征。 | ||
搜索关键词: | 一种 适用于 机织 纺织品 瑕疵 在线 检测 方法 | ||
【主权项】:
一种适用于机织纺织品的瑕疵在线检测方法,其特征在于:布料前进方向上方间隔的设置有上游摄像头、下游摄像头,根据布料前进速度及上、下游摄像头间距设置两摄像头的拍摄时间差,确保两个摄像头能够拍摄到机织纺织品的同一块区域,得到连续的若干对图像;本方法包括有以下步骤:第1步:利用上游、下游摄像头实时拍摄机织纺织品,并将成对的图像传递至计算机;第2步:计算机对接收到的图像进行预处理,包括:对灰度图像进行归一化,并通过灰度拉伸增强图像对比度;第3步:对上游摄像头拍摄的图像提取纹理特征矢量,具体步骤如下: a1、对图像进行双树复小波变换,获得6个256乘256的矩阵; a2、将获得的6个矩阵代入马科夫模型,求取马科夫模型的参数,并对获得的参数进行归一化处理; a3、对归一化后的参数构建矢量,得到该图像中织物的纹理特征矢量;第4步:将第3步得到的纹理特征矢量与合格产品的纹理特征矢量进行比较,如果两者的欧氏距离不大于预设的合格产品阈值,则该图像中的织物为合格产品,转至第1步;否则将下游摄像头拍摄的图像沿中心线切割,获得两块子图像;第5步:利用第3步的方法分别提取两块子图像的纹理特征矢量,并且分别将两块子图像的纹理特征矢量与合格产品的纹理特征矢量进行比较,如果两者的欧氏距离均不大于预设的合格产品阈值,则该图像中的织物为合格产品,则转至第1步;如果两者的欧氏距离大于合格产品阈值,则将相应子图像纹理特征矢量分别与所有预选瑕疵种类的机织物纹理特征矢量进行比较,若两者的欧氏距离不大于相应的瑕疵阈值,则相应子图像中的机织物属于相应的瑕疵种类,计算机进行记录;若两者的欧氏距离均大于相应的瑕疵阈值,则相应子图像中的机织物为其他瑕疵种类,计算机对瑕疵种类进行记录并发出停机指令,并提示相应人员进行即时处理;所述合格产品的纹理特征矢量及合格产品阈值的确定方法如下:b1、选取至少200个合格产品的机织纺织品样品进行图像采集;b2、利用所述第3步中的方法提取各图像的纹理特征矢量,所有合格产品图像纹理特征矢量的聚类中心为合格产品纹理特征矢量中心矢量;b3、所有合格产品图像的纹理特征矢量到所述合格产品纹理特征矢量中心矢量的欧氏距离的最大值为合格产品阈值;瑕疵的机织物纹理特征矢量及相应的瑕疵阈值确定方法如下:c1、选取至少200个指定瑕疵种类产品的机织纺织品样品进行图像采集;c2、利用所述第3步中的方法提取各图像的纹理特征矢量,所有指定瑕疵种类产品图像纹理特征矢量的聚类中心为相应瑕疵产品纹理特征矢量的中心矢量;c3、所有该类瑕疵产品图像的纹理特征矢量到相应瑕疵产品纹理特征矢量的中心矢量的欧氏距离的最大值为相应的瑕疵阈值。
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