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公开(公告)号:CN114332034A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111654176.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/40 , G06T5/50 , G06K9/62 , G06V10/774
Abstract: 本发明属于图像处理相关技术领域,其公开了一种微弱缺陷增强多角度图像融合方法,方法包括:将多张不同角度的图像转化为弱缺陷图像和强缺陷图像;构建背景重构模块,以提取强缺陷图像中的背景信息;构建缺陷增强模块,以提取强缺陷图像中的强缺陷信息;构建图像融合模块,以背景重构模块和缺陷增强模块的中间输出为约束对图像融合模块的中间输出进行融合获得辨识度增强的融合图像;构建多判别像素级对抗模块;构建综合损失函数,以综合损失函数最优为目标对综合模型进行训练,获得训练完成的综合模型;将多角度图像输入综合模型即可获得对应的融合增强图像。本申请可以提升缺陷可辨识度,解决了缺陷检测精度不高的问题,极大的提升检测精度。
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公开(公告)号:CN111912854B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010739423.0
申请日:2020-07-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于表面缺陷检测领域,并具体公开了一种基于振镜快速扫描的大面积表面缺陷光学检测系统及方法,其包括硬件部分和软件部分,其中:硬件部分包括相机成像模块和扫描振镜模块,相机成像模块用于采集物体表面图像;扫描振镜模块包括两个旋转轴相互垂直的振镜;软件部分包括扫描振镜控制模块、相机成像控制模块、缺陷智能检测模块、判断输出模块,扫描振镜控制模块用于控制振镜的旋转角度;相机成像控制模块用于设置相机成像模块参数;缺陷智能检测模块用于进行图像缺陷检测;判断输出模块用于对缺陷图像中缺陷类型进行标注和分类。本发明可提升大面积表面缺陷检测的检测速度、精度,减小大规模缺陷检测错误率,提升产品的良品率。
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公开(公告)号:CN113093454A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110327082.0
申请日:2021-03-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种图像采集系统以及具有该图像采集系统的成像设备,该图像采集系统包括:反射单元,所述反射单元活动设置,以沿椭圆形轨迹运动,所述反射单元的反射面与待成像件的待成像面相对设置,用于形成所述待成像件的镜像图像;图像获取单元,所述图像获取单元的镜头朝向所述反射单元的反射面,用于获取所述镜像图像;其中,所述图像获取单元的的中心位于所述椭圆的一焦点位置,所述待成像面的中心位于所述椭圆的另一焦点位置。本发明的图像采集系统以及具有该图像采集系统的成像设备,结构简单,便于高效实现多角度图像采集。
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公开(公告)号:CN110567974B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910937955.2
申请日:2019-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/88
Abstract: 本发明属于图像处理领域,并公开了一种基于云端人工智能表面缺陷检测系统。该系统包括边缘端模块和云端数据处理模块,其中,所述边缘端模块包括数据采集单元和结果反馈单元;所述云端数据处理模块包括智能标注单元、训练单元和检测单元,所述智能标注单元用于智能标注待标注图像的良品,次品以及缺陷信息,并将标注的图像作为待训练数据输入训练单元,训练单元用于建立预测模型传递给检测单元;检测单元用于利用预测模型对待检测的图像进行检测,以此获得待检测图像的检测结果,然后将检测结果反馈给结果反馈单元,通过结果反馈单元将检测结果进行显示。通过本发明,减小边缘端检测的计算成本,增大检测效率与检测精度,有助于提升产品良率。
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公开(公告)号:CN112446179A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011456960.0
申请日:2020-12-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/28 , G01P5/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于图像处理相关技术领域,其公开了一种基于变分光流模型的流体速度测量方法,该方法包括:采用质量守恒方程替代变分光流模型数据项中的亮度平衡方程,而后对该数据项进行噪声修正,同时,将流体的速度分解为多种形式的运动分量,并对分解的每项分别进行平滑约束和噪声修正后求和获得所述变分光流模型的平滑项,以此方式得到优化后的变分光流模型;获取采集的具有示踪粒子的连续两帧粒子图像的亮度参数,将亮度参数代入优化后的变分光流模型即可求得流体的速度。该方法综合考虑了粒子图像信息和流体物理理论,不仅适用于低速不可压缩湍流,也适用于高超声速可压缩流场,同时针对粒子图像的噪声和光照影响具有较好的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN110588186A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910726036.0
申请日:2019-08-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于柔性显示器件制造相关技术领域,并公开一种喷墨打印柔性显示器件制造系统,其包括基板输入模块、基板转移模块、喷印模块、喷印后处理模块、固含量检测模块、薄膜封装喷印模块、成膜检测模块和基板输出模块等,同时对这些功能模块进行了高度集成及结构和布置的优化设计。本发明还公开了相应的工艺方法。通过本发明,可形成一种更适于工业级应用的喷墨打印柔性显示器件制造系统,同时采用多个检测模块对制造流程进行监控,更有效地实现了柔性显示器件喷墨打印制造的制造效率高、器件良品率高和生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN110225226A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910386891.1
申请日:2019-05-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于视觉跟踪领域,并公开了一种视觉跟踪系统及方法,该系统包括图像采集装置、光路转换装置和光路调整装置,图像采集装置包括相对位置固定的第一相机和第二相机,第一相机用于获取图像并进行视觉跟踪以预测待跟踪目标的位置;光路转换装置设于待跟踪目标与第二相机之间,用于使待跟踪目标在第二相机上清晰成像;光路调整装置根据待跟踪目标的位置实时调整光路转换装置的光路,以使目标始终位于第二相机的成像中心。所述视觉跟踪方法包括如下步骤:利用第一相机获取各帧图像并进行视觉跟踪以预测各帧图像中目标的位置;根据目标的位置实时调整光路以使目标在第二相机中心清晰成像。本发明具有速度快、鲁棒性高、适应性好等优点。
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公开(公告)号:CN107144703B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710319285.9
申请日:2017-05-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01P5/22
Abstract: 本发明公开了一种基于粒子图像测速的嵌入式图像采集与处理系统及方法,该系统包括分光相机和嵌入式图像采集处理模块,分光相机中的两个CCD相机分时曝光采集粒子图像,并将粒子图像传输到图像采集处理板卡中;嵌入式图像采集处理模块包括图像预处理子模块和图像采集时间预测子模块,其中图像预处理子模块完成图像预处理,图像采集时间预测子模块基于FFT的改进的互相关算法完成粒子流场测速的互相关算法计算,并对速度场进行预测然后计算图像采集时间间隔,并将时间间隔发送至分光相机中以实现所述两个CCD相机的曝光时间间隔的控制。本发明能够提高互相关峰值的精确度,提高计算精度,性能高,便于携带,适合各种场合的粒子流场测速。
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公开(公告)号:CN106683138B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201611235687.2
申请日:2016-12-28
Applicant: 华中科技大学 , 广东思谷智能技术有限公司
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,具体涉及一种锡膏印刷机相机的标定方法,该方法包括以下步骤,(1)结合锡膏印刷机实际生产情况,在锡膏印刷机上建立4个坐标系;(2)建立锡膏印刷机坐标系系统坐标转化关系;(3)采集图像,对坐标系系统关键参数标定;(4)图像坐标系到世界坐标系的坐标转化误差分析;(5)建立UVW平台的旋转模型;(6)根据计算得到的UVW平台的移动量移动UVW平台,检查对位精度,以验证相机标定的有效性。本发明的标定方法在标定精度方面有大幅提升,且操作简单,降低了运算的复杂度,标定速度快,易于编码实现。
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公开(公告)号:CN105046684B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510328541.1
申请日:2015-06-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06T7/33
Abstract: 本发明公开了一种基于多边形广义霍夫变换的图像匹配方法,该方法包括:(1)离线阶段:(1.1)对模板图像进行边缘提取和多边形拟合;(1.2)利用局部三角特征以及顶点与模板图像参考点的矢量关系,构建R‑Table表;(2)在线阶段:(2.1)对目标图像进行边缘提取和多边形拟合;(2.2)对目标图像进行投票,票数最高的位置点作为与模板图像上的参考点对应的匹配点,以确定模板图像的多边形的顶点与目标图像的多边形的顶点的对应关系,同时确定模板图像与目标图像之间发生平移、旋转和缩放的参数。本方法能够在RFID制造装备以及LED制造装备中用于物体的实时定位,并且有很好的鲁棒性和精度。
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