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1、木材紋理分類(lèi)是木材優(yōu)化利用的關(guān)鍵,是木材加工過(guò)程的前提環(huán)節(jié)。隨著計(jì)算機(jī)視覺(jué)的廣泛應(yīng)用,將計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用到木材紋理分類(lèi)層面,具有理論和實(shí)踐雙重價(jià)值。本文詳細(xì)介紹了木材紋理特征提取的過(guò)程以及利用差分演化優(yōu)化極限學(xué)習(xí)機(jī)模型的分類(lèi)過(guò)程,主要內(nèi)容如下:
(1)本文將局部二值模式算子引入木材紋理特征提取研究中。由于木材紋理天然精細(xì),無(wú)組織結(jié)構(gòu)等特點(diǎn),在獲取特征矩陣時(shí)較為困難,固利用局部二值模式算子來(lái)提取木材紋理特征。與此同時(shí),為解決傳
2、統(tǒng)紋理特征矩陣數(shù)量巨大,且提取特征矩陣依賴(lài)于當(dāng)前木材紋理圖片的擺放,不能準(zhǔn)確區(qū)分是否因旋轉(zhuǎn)圖像得到的特征矩陣等因素,本文擴(kuò)展應(yīng)用LBP算子,耦合均勻模式,旋轉(zhuǎn)不變特性。優(yōu)化后的LBP算子,不僅在量級(jí)層面上明顯減小,且不失描述紋理特征,提高了實(shí)驗(yàn)的高效性,更加便于紋理特征的分類(lèi)研究。
(2)本文將差分演化算法和極限學(xué)習(xí)機(jī)算法引入到木材紋理分類(lèi)研究中。在闡述差分演化算法、極限學(xué)習(xí)機(jī)算法的基礎(chǔ)上,利用差分演化對(duì)紋理特征參數(shù)的優(yōu)化,剔
3、除了一些在成本函數(shù)貢獻(xiàn)較少的節(jié)點(diǎn)。而后極限學(xué)習(xí)機(jī)算法根據(jù)輸入的參數(shù)值,計(jì)算出最終的權(quán)值,保證良好的收斂性,兼具良好的泛化能力,形成紋理分類(lèi)器,保證了實(shí)驗(yàn)結(jié)果的正確性和穩(wěn)定性。
(3)本文將局部二值模式算子提取的紋理矩陣應(yīng)用到提出的分類(lèi)模型中。針對(duì)算法的優(yōu)點(diǎn)選取樣本,將提出的算法實(shí)驗(yàn)結(jié)果與木材紋理分類(lèi)的常用算法作對(duì)比,如:SVM、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、自適應(yīng)增強(qiáng)算法,極限學(xué)習(xí)機(jī)算法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明此應(yīng)用模型有較快的執(zhí)行速度,分類(lèi)準(zhǔn)確度較高
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