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鋁管行情

冷軋5052鋁板表面缺陷整體和單類別的分類正確率
點擊次數:3015          更新時間:2018/12/4     發布人:admin
5052鋁板

人們對制造業生產線的要求越來越高,隨著社會現代化工業快速發展以及市場競爭的加劇。不僅要滿足高效而且也要保證產品的質量。金屬鋁在交通運輸、工具制造、航天科技應用、人們衣食住行中起著重要的作用,然而在5052鋁板生產過程中,由于生產設備陳舊、生產原料批次或質量不同以及生產流程等原因的限制使5052鋁板表面產生一些缺陷,正是這些缺陷在很大程度上降低了產品的美觀度、抗腐蝕性和耐磨性,并給冷軋5052鋁板生產企業帶來了巨大的損失。因此,對冷軋5052鋁板表面缺陷的檢測分類此時顯得尤為重要。本文中對冷軋5052鋁板表面缺陷進行分類實驗的過程中,分別運用了5052鋁板支持向量機分類算法和BP神經網絡分類算法,通過分析實驗結果發現BP神經網絡分類方法對冷軋5052鋁板表面六種缺陷的總體識別精度不高,分類過程需要時間較長,泛化能力差而且在對分類模型訓練時需要很多的缺陷樣本,但是該算法對油斑類缺陷的正確分類率較高;支持向量機分類算法對六種缺陷的整體分類正確率較高,但是對于像油斑這樣復雜類缺陷識別率卻達不到令人滿意的效果。為了使冷軋5052鋁板表面缺陷整體和單類別的分類正確率都達到較高的水平,本論文中研究了一種基于支持向量機與BP神經網絡相結合的分類算法用于對冷軋5052鋁板表面的缺陷進行分類。

首先,采用減背景與中值濾波技術進行冷軋5052鋁板表面缺陷圖像的預處理;其次采用自適應閾值法將缺陷區域從冷軋5052鋁板表面缺陷圖像中分割出;特征提取時,5052鋁板結合目標圖像和分割后缺陷圖像,提取了灰度特征、形狀特征、幾何特征三大類特征;訓練支持向量機和BP神經網絡相結合的分類模型時,BP神經網絡隱含層采用一層結構,按照一定的規則通過對比多次實驗分類結果設置隱含層節點數;支持向量機選用徑向基函數作為核函數,通過交叉驗證法確定懲罰因子和核參數,并采用一對一的分類策略進行多種缺陷的分類;支持向量機與BP神經網絡相結合的分類模型對測試樣本進行分類時,先由BP神經網絡分類模型判斷測試樣本是否為油斑,若為油斑則輸出分類結果,若認為是第二類缺陷,則把該樣本交由支持向量機分類模型進行細分類,即分為氣泡、破皮、刮痕、孔洞、黑線,最終輸出分類結果。本論文中對定義的六類冷軋5052鋁板表面缺陷進行分類研究,主要是通OpenCV與VC++編程完成相關實驗。最終的實驗結果驗證了支持向量機和BP神經網絡相結合的分類算法的分類準確率高并能滿足實時性的要求。∧


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