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摘要:
鉴于低秩表示技术可用于实现织物背景和疵点的有效分类,已被应用于织物疵点检测,但相应检测结果依赖于织物纹理特征的有效表征和低秩表示模型的性能,提出了基于浅层卷积特征和双低秩表示的织物疵点检测算法.采用经过训练的浅层网络提取织物图像的深度特征,构建了特征矩阵;建立双低秩表示模型,实现了疵点与背景的有效分离;采用阈值分割算法对疵点区域进行了定位.实验结果表明,所提出的检测算法能有效地定位疵点区域,其检测精度优于其他方法.
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文献信息
篇名 基于浅层卷积特征和双低秩表示的织物疵点检测算法研究
来源期刊 中原工学院学报 学科 工学
关键词 织物图像 疵点检测 卷积神经网络 双低秩表示 浅层特征
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 纺织服装·新材料
研究方向 页码范围 21-26
页数 6页 分类号 TG142.1
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-6906.2020.05.003
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研究主题发展历程
节点文献
织物图像
疵点检测
卷积神经网络
双低秩表示
浅层特征
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
中原工学院学报
双月刊
1671-6906
41-1341/T
大16开
郑州市中原中路41号
36-173
1990
chi
出版文献量(篇)
2454
总下载数(次)
2
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