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          • 本申請涉及圖像增強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及面向銅箔生產(chǎn)的表面工藝缺陷檢測方法及系統(tǒng),該方法包括:采集生產(chǎn)過程中的銅箔圖像;獲取銅箔圖像中的各圖像塊;對銅箔圖像進(jìn)行邊緣檢測,得到其中的各邊緣線;確定各圖像塊的紋理特征系數(shù),構(gòu)建各圖像塊的光照對比系數(shù)...
          • 本發(fā)明提出一種PCB焊點(diǎn)缺陷視覺檢測方法及系統(tǒng),步驟如下:S1、獲取PCB焊點(diǎn)圖像并預(yù)處理;S2、基于YOLO目標(biāo)檢測模型構(gòu)建改進(jìn)的FD?YOLO模型:在主干網(wǎng)絡(luò)末尾引入TripletAT模塊,通過對TripletAT模塊輸入特征的旋轉(zhuǎn)操作...
          • 本發(fā)明公開了一種煤礦巷道圍巖形變視覺檢測方法及系統(tǒng),涉及煤礦安全監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,基于部署在煤礦巷道內(nèi)的視覺傳感器收集煤礦巷道圍巖的圖像數(shù)據(jù);對收集的煤礦巷道圍巖的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理操作,突出并提取圍巖形變特征,得到形變特征序列表。本發(fā)明通過高...
          • 本申請實施例公開了一種衣物護(hù)理平整度監(jiān)測方法、電子設(shè)備及織物清潔設(shè)備,屬于衣物護(hù)理與監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。其中,衣物護(hù)理平整度監(jiān)測方法包括:獲取多角度RGB圖像和激光投影反射數(shù)據(jù);根據(jù)多角度RGB圖像和激光投影反射數(shù)據(jù),得到待護(hù)理衣物表面的多模態(tài)融...
          • 本申請公開了基于X光的堅果缺陷檢測系統(tǒng)及方法,涉及X射線檢測技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有的堅果缺陷檢測方法,適用于不同種類堅果的檢測時,識別準(zhǔn)確率降低的技術(shù)問題;獲取待檢測堅果的檢測圖像組;所述檢測圖像組由若干X光圖像組成;基于檢測圖像組生成識別特...
          • 本發(fā)明涉及圖像病灶檢測的技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種纖維內(nèi)窺鏡圖像病灶檢測方法及系統(tǒng),該方法包括以下步驟:提供數(shù)據(jù)質(zhì)量引導(dǎo)界面;捕獲軸向移動過程中內(nèi)窺鏡離腸壁第一預(yù)設(shè)位置和第二預(yù)設(shè)位置的窄帶光圖像,計算藍(lán)光通道和綠光通道的亮度增益值,計算非對稱散...
          • 本發(fā)明提供一種基于TVFNet網(wǎng)絡(luò)模型的作物病蟲害分割檢測方法,引入了極化注意力機(jī)制以增強(qiáng)特征提取能力,緩解邊緣特征模糊的問題。利用該注意力處理池化金字塔整合的特征能夠更好地捕捉多尺度信息,提升對復(fù)雜背景和病斑特征的分割能力;引入了雙交叉多...
          • 本發(fā)明公開了一種面向電纜接頭成型缺陷檢測的圖像識別系統(tǒng),具體涉及圖像識別領(lǐng)域,包括采集模塊、干擾建模模塊、對比模塊、特征融合模塊、篩選模塊;采集模塊用于采集電纜接頭圖像,并將每幀圖像與對應(yīng)的時間序列標(biāo)識、工件編號、采集設(shè)備編號構(gòu)建三元組標(biāo)識...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于圖像分割的混凝土表面泛堿區(qū)域檢測方法,該方法通過計算初始連通域內(nèi)像素值的方差,利用泛堿區(qū)域與污漬的本質(zhì)特征差異,針對性剔除低方差的污漬區(qū)域,提升了檢測的準(zhǔn)確性,通過預(yù)設(shè)圖像處理單元對參考二值圖像進(jìn)...
          • 本申請涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于人工智能的管道腐蝕修復(fù)方法、系統(tǒng)及存儲介質(zhì)。該方法包括:通過管道內(nèi)窺鏡采集腐蝕圖像,經(jīng)高斯濾波和直方圖均衡化處理得到標(biāo)準(zhǔn)化特征數(shù)據(jù)集;輸入語義分割網(wǎng)絡(luò)識別分割,得到腐蝕三維坐標(biāo)和體積數(shù)據(jù);根據(jù)坐標(biāo)結(jié)...
          • 本發(fā)明提供一種OLED顯示面板中Mura缺陷智能檢測方法及系統(tǒng),涉及缺陷檢測領(lǐng)域,所述方法流程為:基于OLED顯示面板的原始圖像獲取多尺度的特征圖像和融合特征圖像;對多尺度的特征圖像和融合特征圖像進(jìn)行特征增強(qiáng)和特征融合,以得到初始預(yù)測圖像和...
          • 本申請實施例提供一種基于注意力機(jī)制的肺部結(jié)構(gòu)異常疾病圖像分割方法,能夠解決由于CT圖像質(zhì)量差導(dǎo)致先天性肺氣道畸形的判斷錯誤率高的技術(shù)問題。該方法確定融合平掃圖像、靜脈圖像和動脈圖像的第N融合圖像、……、第一融合圖像;將第一融合圖像、第二融合...
          • 本申請涉及圖像輪廓提取技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種圖像邊緣輪廓提取的方法、裝置、電子設(shè)備以及存儲介質(zhì)。通過對目標(biāo)圖像進(jìn)行邊緣檢測及區(qū)域劃分以獲得區(qū)域矩陣,對每個子區(qū)域進(jìn)行掃描及輪廓點(diǎn)篩選以獲得每個子區(qū)域的輪廓點(diǎn)坐標(biāo)鏈表,結(jié)合第一距離閾值對每個子區(qū)域...
          • 本發(fā)明屬于點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理的技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,涉及一種基于共視查詢嵌入的魯棒點(diǎn)云配準(zhǔn)方法和裝置。所述方法包括使用KPConv?FPN作為特征編碼器對輸入的點(diǎn)云對進(jìn)行多尺度采樣并提取逐點(diǎn)的特征;接著將最粗的采樣點(diǎn)及其特征輸入到塊間共視特征交互模...
          • 本申請公開了一種缺陷圖像擴(kuò)散生成方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì),涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,包括:根據(jù)用戶輸入的自然語言提示文本確定目標(biāo)缺陷對應(yīng)的目標(biāo)缺陷類型和缺陷尺寸參數(shù);基于目標(biāo)缺陷類型和缺陷尺寸參數(shù)構(gòu)建缺陷物理向量;基于缺陷物理向量調(diào)整擴(kuò)散過程...
          • 本公開提供了一種動畫生成方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及程序,包括獲取圖像信息和輸入信息;對所述輸入信息進(jìn)行分析提取條件信息并生成控制參數(shù);將所述圖像信息、所述條件信息和所述控制參數(shù)輸入關(guān)鍵幀生成模型生成關(guān)鍵幀圖像序列;基于所述關(guān)鍵幀圖像序列、所述...
          • 基于改進(jìn)的GAN的面部特寫生成方法、裝置、設(shè)備和介質(zhì),涉及面部特寫生成技術(shù)領(lǐng)域。面部特寫生成方法包括:獲取目標(biāo)人臉圖像和源人臉圖像;通過人臉解析模塊對目標(biāo)人臉圖像進(jìn)行解析,獲取目標(biāo)背景、目標(biāo)語義特征、目標(biāo)人臉;通過人臉解析模塊對源人臉圖像進(jìn)...
          • 本發(fā)明涉及一種基于多模態(tài)物理約束網(wǎng)絡(luò)的渦輪葉片全域溫度場重建方法,屬于航空發(fā)動機(jī)熱管理技術(shù)領(lǐng)域。針對全局熱傳導(dǎo)路徑建模不足、物理規(guī)則缺失及區(qū)域差異化感知空白問題,對稀疏測溫點(diǎn)進(jìn)行歸一化及位置編碼,形成Transformer編碼器輸入序列;通...
          • 本發(fā)明提供了一種基于火電廠邊緣側(cè)單節(jié)點(diǎn)部署的人工智能監(jiān)測模型方法,涉及火電廠智能監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括獲取火電廠DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)和紅外熱像儀圖像數(shù)據(jù),構(gòu)建專用算子庫以提取特征信息,使用改進(jìn)的MobileNetV3搭建監(jiān)測神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,引入動...
          • 本申請涉及圖像特征提取領(lǐng)域,尤其涉及一種頻域自適應(yīng)的生物啟發(fā)式脈沖視覺特征提取方法與設(shè)備。方法包括:獲取待識別圖像;將待識別圖像輸入預(yù)設(shè)細(xì)胞通道進(jìn)行特征編碼,得到待識別圖像的全量脈沖序列,全量脈沖序列包括關(guān)聯(lián)有時間戳的若干個脈沖事件;根據(jù)全...
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