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基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的紡織面料主成分分類(lèi)

作者:張瑋; 張華熊 浙江理工大學(xué)信息學(xué)院; 杭州310018

摘要:為自動(dòng)檢測(cè)紡織面料的主成分,以100~200倍放大后拍攝的純紡面料或主成分含量在50%以上的混紡面料圖像為研究對(duì)象,提出了一種基于深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的紡織面料主成分分類(lèi)方法。首先對(duì)紡織圖像進(jìn)行裁剪及顏色空間轉(zhuǎn)換;然后將圖像輸入卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行織物面料主成分分類(lèi)訓(xùn)練;最后將待分類(lèi)的紡織面料圖像輸入訓(xùn)練后的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,得出紡織面料主成分分類(lèi)結(jié)果。對(duì)棉、滌綸、腈綸、羊毛、天絲5類(lèi)共4497張圖像進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示:該方法對(duì)5類(lèi)織物面料主成分分類(lèi)準(zhǔn)確率為96.53%;與其他卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型相比大幅降低了訓(xùn)練時(shí)間,減小了網(wǎng)絡(luò)規(guī)模,提高了分類(lèi)準(zhǔn)確率。

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浙江理工大學(xué)學(xué)報(bào)·自然科學(xué)版

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