基于机器视觉的包材瑕疵检测方法及系统

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基于机器视觉的包材瑕疵检测方法及系统
申请号:CN202510490723
申请日期:2025-04-18
公开号:CN120356002A
公开日期:2025-07-22
类型:发明专利
摘要
本发明提供基于机器视觉的包材瑕疵检测方法及系统,涉及机器视觉技术领域,包括采集多角度图像序列构建深度图,对图像进行几何校正和光照补偿;利用多尺度方向滤波器组和自适应方向增强因子生成特征图序列,构建特征金字塔结构实现瑕疵区域的层级化分割;提取包含局部纹理、灰度统计和形状描述的多维特征集,通过特征评估矩阵分配权重系数融合生成特征向量;采用双阶级联分类器进行分类,第一阶使用轻量级决策树快速预分类,第二阶通过注意力增强的深度网络提取并融合特征。本发明提高了包材瑕疵检测的准确性和实时性,增强了检测系统对不同类型瑕疵的适应能力。
技术关键词
特征金字塔 局部细节特征 分类器 层级 瑕疵检测方法 多尺度 矩阵 灰度统计特征 语义特征 序列 相机标定参数 局部纹理特征 滤波器 深度图 分辨率 注意力 生成特征 计算机程序指令 对比度
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