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(1)基于GAN的布料缺陷图像集设计:利用生成对抗网络(GAN)扩充布料缺陷图像数据,解决缺陷图像数据不足的问题。设计高质量的布料缺陷图像集,提升深度学习模型的性能和泛化能力。(2)弱/微小特征图像处理技术研究:研究针对弱/微小特征的布料缺陷图像处理算法,提高初始定位准确性。通过图像预处理、边缘检测和图像分割等技术,增强缺陷特征。(3)基于YOLOv的布料缺陷特征识别:优化YOLOv模型,提升对低对比度、小目标缺陷的检测精度和速度。嵌入注意力机制,增强模型对不同尺度特征图的捕捉能力。(4)布匹瑕疵检测系统研发:集成图像采集、传动、光照等模块,设计实时显示和记录检测结果的系统。系统具备参数调整功能,预留与生产设备交互的接口,实现异常时的警告和联机控制。(5)系统优化:通过实验验证和优化,提升系统的检测精度和稳定性,满足实际生产需求。
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