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摘要:
针对废杂铜再生熔炼过程中铜含量指标离线检测时滞大的问题,提出一个基于机器视觉的铜含量快速检测系统。首先,使用3CCD彩色相机获取再生铜样本的横截面图像。然后,利用图像亮度标准差和边缘像素百分比这两个特征筛选建模样本。改进了颜色向量角,并提取建模铜样本的颜色向量角。最后,利用改进的颜色向量角和实测铜含量数据建立一个基于最小二乘支持向量机的铜含量估计模型。为了对比,如下铜含量最小二乘支持向量回归模型也被建立:1)仅使用样本筛选方法;2)仅改进颜色向量角;3)不使用样本筛选方法和改进的颜色向量角。另外,还分别建立了使用样本筛选方法和不使用样本筛选方法的两个指数函数铜含量回归模型。实验结果表明,同时使用样本筛选方法和改进颜色向量角的最小二乘支持向量回归模型具有最高的估计准确度,尤其是当建模样本数目较少的时候。
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文献信息
篇名 基于机器视觉的再生铜铜含量快速估计系统
来源期刊 中国有色金属学报(英文版) 学科
关键词 再生铜 铜含量估计 样本筛选 颜色向量角 最小二乘支持向量回归
年,卷(期) 2014,(8) 所属期刊栏目 Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
研究方向 页码范围 2664-2675
页数 12页 分类号
字数 816字 语种 英文
DOI 10.1016/S1003-6326(14)63397-5
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 宋执环 浙江大学工业过程控制研究所工业控制国家重点实验室 140 1808 23.0 36.0
2 葛志强 浙江大学工业过程控制研究所工业控制国家重点实验室 13 145 6.0 12.0
3 叶凌箭 浙江大学工业过程控制研究所工业控制国家重点实验室 27 94 6.0 8.0
7 张宏伟 浙江大学工业过程控制研究所工业控制国家重点实验室 12 65 5.0 7.0
8 袁小锋 浙江大学工业过程控制研究所工业控制国家重点实验室 2 21 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
再生铜
铜含量估计
样本筛选
颜色向量角
最小二乘支持向量回归
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国有色金属学报(英文版)
月刊
1003-6326
43-1239/TG
大16开
湖南省长沙中南大学内
1991
eng
出版文献量(篇)
8260
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