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文檔簡(jiǎn)介
1、輪胎缺陷無(wú)損檢測(cè)技術(shù)對(duì)于交通安全、輪胎工業(yè)以及翻新輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著重要的研究意義。隨著對(duì)缺陷檢測(cè)方法的不斷研究,基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的輪胎缺陷無(wú)損檢測(cè)方法在輪胎工業(yè)中得到了快速的發(fā)展,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)自動(dòng)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的諸多工業(yè)應(yīng)用提出了許多方法。但是,由于輪胎缺陷的多樣性和問(wèn)題的復(fù)雜性,輪胎缺陷自動(dòng)無(wú)損檢測(cè)仍然是一個(gè)富有挑戰(zhàn)的研究課題。
本文利用圖像處理、圖像分析和模式分類等技術(shù),對(duì)基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的輪胎缺陷自動(dòng)無(wú)損檢測(cè)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了
2、較為系統(tǒng)的研究。以輪胎激光剪切散步干涉圖像和X射線圖像為檢測(cè)對(duì)象,以圖像增強(qiáng)、圖像分割、圖像邊緣檢測(cè)、小波多尺度分析以及模式分類技術(shù)為主要方法,設(shè)計(jì)缺陷信息的檢測(cè)和獲取的關(guān)鍵算法,建立了基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的輪胎缺陷自動(dòng)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu),并對(duì)提出的方法進(jìn)行了系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。論文的主要?jiǎng)?chuàng)造性研究成果如下:
1.為了避免輪胎X射線圖像多種不同紋理對(duì)缺陷檢測(cè)的不利影響,提高缺陷檢測(cè)算法的魯棒性和檢測(cè)準(zhǔn)確率,提出一種基于紋理分析的輪胎
3、X射線圖像分割方法,利用Gabor紋理分析和模糊c-均值聚類方法將輪胎X射線圖像按不同結(jié)構(gòu)分割為胎側(cè)圖像和胎面(含胎肩)圖像。通過(guò)實(shí)驗(yàn)獲得針對(duì)被分割圖像最優(yōu)的Gabor濾波器組參數(shù),設(shè)計(jì)對(duì)于目標(biāo)圖像具有較強(qiáng)的類別表征能力的Gabor濾波器組。利用模糊c-均值聚類算法對(duì)Gabor濾波后特征圖像進(jìn)行聚類分割,得到輪胎X射線圖像的不同紋理目標(biāo)區(qū)域的分割結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,輪胎X射線圖像中不同紋理部分被清晰而準(zhǔn)確的分割出來(lái),相同紋理目標(biāo)的區(qū)域具
4、有較好的連通性,使得模糊c-均值聚類分割能夠得到理想的分割效果,為下文缺陷檢測(cè)算法設(shè)計(jì)打下了基礎(chǔ)。
2.針對(duì)胎側(cè)X射線圖像的特點(diǎn),提出一種基于全變分圖像分解的胎側(cè)缺陷檢測(cè)方法。通過(guò)全變分圖像分解將胎側(cè)X射線圖像分解為胎側(cè)的簾線成像分量和胎側(cè)橡膠成像分量,以便于分別設(shè)計(jì)算法檢測(cè)簾線缺陷和胎側(cè)橡膠中的異物、裂紋或氣泡缺陷,從而避免不同類型缺陷檢測(cè)的相互干擾。
3.提出一種基于Curvelet圖像增強(qiáng)和改進(jìn)的Canny算子
5、的胎側(cè)橡膠缺陷檢測(cè)方法。利用Curvelet變換對(duì)線奇異性的表征能力,對(duì)胎側(cè)橡膠成像進(jìn)行分段非線性增強(qiáng),達(dá)到增強(qiáng)缺陷邊緣和降噪的目的。對(duì)增強(qiáng)后的圖像利用改進(jìn)的Canny算子檢測(cè)缺陷剪切散斑干涉邊緣,提高邊緣定位精確度。試驗(yàn)結(jié)果表明了本文方法對(duì)定位出輪胎缺陷的有效性。
4.對(duì)于胎側(cè)簾線缺陷提出一種基于像素統(tǒng)計(jì)特征的胎側(cè)簾線缺陷檢測(cè)方法,通過(guò)標(biāo)記簾線區(qū)域像素級(jí)的統(tǒng)計(jì)特征,設(shè)計(jì)了簾線缺陷檢測(cè)判據(jù)和算法實(shí)現(xiàn)簾線缺陷檢測(cè)。
5
6、.通過(guò)局部正則性分析來(lái)表征輪胎缺陷檢測(cè)問(wèn)題,分析背景紋理和缺陷邊緣的尺度特征,得出缺陷邊緣相比背景紋理具有更大的尺度特征的結(jié)論。提出一種基于小波多尺度分析的輪胎X射線圖像缺陷檢測(cè)算法,設(shè)計(jì)基缺陷邊緣評(píng)價(jià)函數(shù)的缺陷檢測(cè)的最優(yōu)尺度和閾值參數(shù),利用數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)運(yùn)算去除殘余的無(wú)關(guān)信息并標(biāo)注出精確的缺陷邊緣。對(duì)胎面缺陷和胎側(cè)異物、氣泡等缺陷圖像進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明,該方法可以有效的檢測(cè)胎面缺陷和胎側(cè)橡膠中的缺陷。
6.提出一種基于支持向量機(jī)
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