2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來(lái)越高。產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)已成為產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的必要步驟,其中針對(duì)產(chǎn)品表面缺陷的檢測(cè)是不可或缺的重要環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的表面缺陷檢測(cè)采用人工目測(cè)的方法,具有穩(wěn)定性差,消耗時(shí)間長(zhǎng),人工成本高等缺點(diǎn)。因?yàn)闄C(jī)器視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)具有非接觸,穩(wěn)定可靠,快速高效,自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn),其在產(chǎn)品表面缺陷檢測(cè)中受到了廣泛重視。本論文對(duì)表面缺陷檢測(cè)算法進(jìn)行研究,完成以下工作:
 ?。?)提出了一種基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的鈕扣表面缺陷檢測(cè)

2、算法。該算法主要利用目標(biāo)提取,表面區(qū)域歸一化和圖像銳化進(jìn)行預(yù)處理,采用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算出結(jié)果,避免了傳統(tǒng)的模式識(shí)別缺陷檢測(cè)算法需要人工提取圖像特征的過(guò)程。
 ?。?)探究了不同網(wǎng)絡(luò)參數(shù)(網(wǎng)絡(luò)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)卷積層數(shù)目、網(wǎng)絡(luò)特征圖數(shù)目、卷積核大?。W(wǎng)絡(luò)函數(shù)(激活函數(shù)、采樣函數(shù))和Dropout層對(duì)于缺陷檢測(cè)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)性能的影響,結(jié)果表明金字塔雙層結(jié)構(gòu)以及ReLu函數(shù)和Dropout技術(shù)有利于網(wǎng)絡(luò)性能的提升。本論文以鈕扣為研究對(duì)象,采集

3、鈕扣表面圖像作為樣品集,對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行驗(yàn)證,最終構(gòu)建出一個(gè)適合于鈕扣表面缺陷檢測(cè)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。
  (3)移植算法至DSP智能相機(jī)并進(jìn)行了優(yōu)化,驗(yàn)證了算法性能。本論文算法在1178張圖像的樣品集上進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果表明算法具有有效性和適應(yīng)性。
  實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本論文算法具有不需要人工提取特征的優(yōu)點(diǎn),構(gòu)建的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)于鈕扣表面劃痕缺陷和鈕扣表面不均勻缺陷能夠達(dá)到96.3%和99.1%的正確率。算法成功地移植到DSP智

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