选择特殊符号

选择搜索类型

热门搜索

首页 > 百科 > 建设工程百科

一种基于改进MRF的冲压件缺陷图像分割方法

《一种基于改进MRF的冲压件缺陷图像分割方法》是哈尔滨理工大学于2021年3月22日申请的专利,该专利公布号为CN112927257A,专利公布日为2021年6月8日,发明人是吕宁、肖剑。

一种基于改进MRF的冲压件缺陷图像分割方法基本信息

一种基于改进MRF的冲压件缺陷图像分割方法专利摘要

针对冲压件在生产过程中产生的表面缺陷视觉检测问题,提出一种改进的马尔可夫随机场(Markov Random Field,MRF)图像分割算法。应用基于像素的马尔可夫随机场算法,获取像素特征,提取基于像素的似然函数;采用随机区域合并(stochastic region merging,SRM)算法获得区域特征,提取基于随机区域合并的似然函数;利用最大梯度算法获得图像的边缘特征,提取基于边缘的似然函数,用以恢复区域合并过程丢失的缘信息。融合三种似然函数,根据能量最小准则,实现图像分割。

查看详情

一种基于改进MRF的冲压件缺陷图像分割方法造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

分割橡套软电缆

  • 国标 YC 2×6
  • m
  • 海川
  • 13%
  • 南京海川电线电缆有限公司武汉办事处
  • 2022-12-07
查看价格

分割橡套软电缆

  • 国标 YC 2×10
  • m
  • 海川
  • 13%
  • 南京海川电线电缆有限公司武汉办事处
  • 2022-12-07
查看价格

分割橡套软电缆

  • 国标 YC 3×35
  • m
  • 海川
  • 13%
  • 南京海川电线电缆有限公司武汉办事处
  • 2022-12-07
查看价格

分割橡套软电缆

  • 国标 YC 3×50
  • m
  • 海川
  • 13%
  • 南京海川电线电缆有限公司武汉办事处
  • 2022-12-07
查看价格

分割橡套软电缆

  • 国标 YC 2×1.5
  • m
  • 海川
  • 13%
  • 南京海川电线电缆有限公司武汉办事处
  • 2022-12-07
查看价格

多乐士ICI家

  • L
  • 清远市英德市2008年4季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

冲压筒灯

  • 3″平直
  • 云浮市罗定市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

冲压筒灯

  • 2.5″平直冲压筒灯
  • 云浮市罗定市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

冲压筒灯

  • 3.5″平直
  • 云浮市罗定市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

冲压筒灯

  • 3″寸平斜
  • 云浮市罗定市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

籽壳苗(柑橘树一种)

  • 高50cm
  • 14000株
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-12-14
查看价格

不锈钢喇叭口(大小头一种)

  • DN150
  • 2个
  • 1
  • 雅昌
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-11-30
查看价格

不锈钢喇叭口(大小头一种)

  • D100
  • 2个
  • 1
  • 雅昌
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-11-30
查看价格

不锈钢喇叭口(大小头一种)

  • D200
  • 2个
  • 1
  • 雅昌
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-11-30
查看价格

基于WEBBIM集成管理平台

  • 用WEB形式进行配置及展示,应具备功能包括:与所有对接智能化系统数据互通;与综合能耗管理系统数据互通;可以跨平台使用;展示所有的监控人员关心界面、参数、参考资料.
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-09-28
查看价格

一种基于改进MRF的冲压件缺陷图像分割方法基本信息

申请日

2021.03.22

申请人

哈尔滨理工大学

地址

150080黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号哈尔滨理工大学

发明人

吕宁; 肖剑

Int. Cl.

G06T7/187(2017.01)I; G06T7/90(2017.01)I; G06K9/62(2006.01)I; G06T7/13(2017.01)I; G06T7/136(2017.01)I

查看详情

一种基于改进MRF的冲压件缺陷图像分割方法常见问题

查看详情

一种基于改进MRF的冲压件缺陷图像分割方法文献

一种两阶段彩色图像分割方法的原木识别 一种两阶段彩色图像分割方法的原木识别

一种两阶段彩色图像分割方法的原木识别

格式:pdf

大小:555KB

页数: 4页

针对原木图像存在年轮、锯痕以及原木之间紧密接触的问题,提出两阶段分割方法,即依据原木目标和背景的颜色差异应用K均值算法进行聚类得到相互紧密接触的原木目标分割结果;然后应用分水岭分割算法将粘连的原木目标加以分离.结果表明:与直接用分水岭算法和K均值算法相比,本方法能够有效地分割出原木目标.

基于小波变换的墙地砖缺陷图像分割 基于小波变换的墙地砖缺陷图像分割

基于小波变换的墙地砖缺陷图像分割

格式:pdf

大小:555KB

页数: 4页

目的改进原有的图像分割算法在分割图像时的精度和准确度,进一步准确地研究墙地砖缺陷图像的基本特征,提出一种有效的图像分割方法.方法根据墙地砖表面的纹理特点,采用Daubechies小波对原始图像进行处理.结果仅保留图像的近似信息,从而有效降低了纹理特征对缺陷分割的干扰.同时,图像数据量减少为原始图像的1/4.因此,在有效提取近似信息的基础上提高了系统的实时性,便于图像分割应用.该方法增强了缺陷纹理图像,能抑制背景纹理对缺陷纹理检测的干扰,并通过减运算有效地实现了缺陷纹理和背景纹理的分割.结论基于小波变换的墙地砖缺陷图像分割方法能够对随机纹理图像进行可靠、有效、快速的分割,尤其适用于具有随机纹理的墙地砖缺陷实时检测.

弯曲冲压件有哪些常见缺陷

弯曲冲压件有哪些常见缺陷

“金无足赤,人无完人”的道理我们都知道,弯曲冲压件也同样存在一些缺陷,为了避免一些问题的出现,我们首先要了解有哪些常见的弯曲冲压件的缺陷,再此基础上来做一些调整。下面小编就给大家介绍一些常见的弯曲冲压件的缺陷。

弯曲精密冲压件常见的缺陷:

一、弯曲冲压件形状与尺寸不符

弯曲冲压件形状与尺寸不符主要原因是因为会弹和定位不准所导致的,我们可以采取措施以减少回弹外,提高毛坯定位的可靠性也是很重要的。

二、弯曲冲压件挠度和扭曲

三、弯曲冲压件表面擦(拉)伤

弯曲冲压件表面擦(拉)伤是因为精密冲压件模具在选用材料的时候不当导致的,热处理硬度低,光洁度差、凹模圆角磨损,弯曲毛坯表面质量差,材料厚度超差,工艺方案选择不合理,缺少润滑等。

四、精密冲压件弯曲裂纹

1、弯曲线与板料轧纹方向夹角不符合规定 排样时,单向V形弯曲时,弯曲线应垂直于轧纹方向;双向弯曲时,弯曲线与轧纹方向最好成45度。

2、精密冲压件材料塑性差。

3、弯曲半径过小,酸洗质量差。

4、润滑不够——摩擦力较大。

5、凸凹模圆角半径磨损或间隙过小——进料阻力增大。

6、精密冲压件毛坯剪切和冲裁断面质量差——毛刺、裂纹。

7、料厚尺寸严重超差——进料困难

关于弯曲冲压件有哪些常见缺陷就和大家介绍到这里了,当然各种问题的出现我们还要根据具体情况做分析。

深圳科创精密模具五金制造厂【五金冲压件加工热线:13510271238】专业深圳五金冲压厂,提供精密五金冲压件:五金冲压弹片、五金冲压拉伸件、五金冲压散热片、五金冲压模具。网站:http://www.kcwujin.com/

查看详情

一种基于Revit的智能创建坡道的方法专利摘要

本发明提供了一种基于Revit的智能创建坡道的方法,包括自动创建坡道及添加无障碍栏杆式等操作。通过使用revit二次开发的工具调用相关函数,自动获取创建用户输入类型的坡道,无需逐一绘制。内置规范构件类型,自动调整坡度比值、材质和造型类型等。通过本发明智能创建坡道,工程师省去了设置底部偏移、顶部偏移、重命名等一系列操作。既简单又可以精准快速的绘制坡道,为设计师提供良好的操作途径,节省了工程图的绘制时间,提高了工作效率,为最终的出图节点提供了准确性。把控整个工程的进度,合理安排工作进度,提高了绘图的效率,并减少了错误率。2100433B

查看详情

一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法发明内容

一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法专利目的

《一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法》针对2016年8月之前技术的不足,该发明提供一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法,以解决大型墙体广告无法通过喷绘实现的问题。

一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法技术方案

《一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法》所采用的技术方案如下:

一种基于无人机的外墙喷涂方法,其中,所述无人机上设置有用于喷涂涂料的喷嘴,所述方法为:

A、控制无人机沿外墙墙体边沿飞行并根据无人机飞行轨迹测量绘制待喷涂区域;

B、利用测绘得到的待喷涂区域计算待喷涂图案在待喷涂区域上的喷涂轨迹,获取喷涂轨迹上各定位坐标,并基于喷涂图案建立各定位坐标与喷涂特性数据的对应关系;

C、控制无人机按照喷涂轨迹各定位坐标依次飞至待喷涂区域的各相应位置,调用各定位坐标所对应的喷涂特性数据并依此控制喷嘴喷涂涂料,完成图案喷涂。

所述的基于无人机的外墙喷涂方法,其中,所述无人机上设置有高度测量装置和卫星定位装置,所述步骤A具体为:启动无人机并控制其沿作业外墙墙体边沿飞行一周,获取无人机沿外墙边沿飞行轨迹,并利用无人机内设置的高度测量装置和卫星定位装置获取无该飞行轨迹的坐标数据,利用此坐标数据计算测量绘制对应于待喷涂区域的坐标数据。

所述的基于无人机的外墙喷涂方法,其中,所述无人机上设置有摄像头,无人机沿外墙墙体边沿开始飞行时,摄像头获取当前外墙边沿图像,分析当前外墙边沿图像的对比度并将该对比度与预设对比度值范围进行比较,利用比较结果自动控制无人机沿外墙墙体边沿飞行。

所述的基于无人机的外墙喷涂方法,其中,所述无人机上设置有激光测距装置,通过激光测距装置的实时测量数据来反馈控制无人机在飞行过程中始终与外墙墙面保持预定间隔距离。

所述的基于无人机的外墙喷涂方法,其中,所述喷涂特性数据包括喷涂颜色、涂料黏性及喷嘴的喷涂方向。

所述的基于无人机的外墙喷涂方法,其中,所述步骤B具体为:

B1、将待喷涂图案按照预定大小设置在待喷涂区域上,基于待喷涂图案所占据区域绘制喷涂轨迹,之后获取属于喷涂轨迹上的各定位坐标;

B2、预先设置待喷涂图案各位置点的喷涂特性数据,建立喷涂轨迹上的各定位坐标与预设待喷涂图案各位置点的一一对应关系,确立喷涂轨迹上的各定位坐标的喷涂特性数据。

所述的基于无人机的外墙喷涂方法,其中,所述步骤C具体为:

C1、将喷涂轨迹各定位坐标作为控制数据控制无人机依次飞行至依次飞至待喷涂区域的预定位置;

C2、查找当前无人机所在的定位坐标对应的喷涂特性数据,利用该喷涂特性数据控制喷嘴喷涂涂料,完成图案喷涂。

所述的基于无人机的外墙喷涂方法,其中,所述无人机上设置有温湿度探测装置,所述喷涂轨迹上的各定位坐标的喷涂特性数据基于温湿度探测装置的实时探测数据进行更改。

一种基于无人机的外墙喷涂打印系统,其中,所述系统包括无人机及控制无人机的控制中心,所述控制中心包括:

测绘模块:用于控制无人机沿外墙墙体边沿飞行并根据无人机飞行轨迹测量绘制待喷涂区域;

计算模块:用于利用测绘得到的待喷涂区域计算待喷涂图案在待喷涂区域上的喷涂轨迹,获取喷涂轨迹上各定位坐标,并基于喷涂图案建立各定位坐标与喷涂特性数据的对应关系;

执行模块:用于控制无人机按照喷涂轨迹各定位坐标依次飞至待喷涂区域的各相应位置,调用各定位坐标所对应的喷涂特性数据并依此控制喷嘴喷涂涂料,完成图案喷涂。

一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法有益效果

《一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法》提供一种基于无人机的外墙喷涂打印系统及其喷涂方法,通过该系统能够利用无人机快速喷绘打印墙体广告,所喷绘图案逼真且误差小,相较于2016年8月之前的墙体喷涂方案,该发明方法简单易行,施工成本低,大大降低了施工人员的劳动强度和施工难度,也使得巨幅墙体广告能够得以实现,具有广阔的市场前景。

查看详情

相关推荐

立即注册
免费服务热线: 400-888-9639