機(jī)械專(zhuān)業(yè)外文文獻(xiàn)翻譯-外文翻譯--基于機(jī)器視覺(jué)數(shù)字圖像放大應(yīng)用于表面粗糙度的評(píng)估
《機(jī)械專(zhuān)業(yè)外文文獻(xiàn)翻譯-外文翻譯--基于機(jī)器視覺(jué)數(shù)字圖像放大應(yīng)用于表面粗糙度的評(píng)估》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《機(jī)械專(zhuān)業(yè)外文文獻(xiàn)翻譯-外文翻譯--基于機(jī)器視覺(jué)數(shù)字圖像放大應(yīng)用于表面粗糙度的評(píng)估(17頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)外文翻譯 于機(jī)器視覺(jué)數(shù)字圖像放大應(yīng)用于表面 粗糙度評(píng)估 基于機(jī)器視覺(jué)數(shù)字圖像放大 應(yīng)用 于 表面粗糙度 的 評(píng)估 摘要: 在這本設(shè)計(jì)中,用機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)來(lái)捕捉圖像,然后對(duì)加工表面(平面、球面和其它形狀)的粗糙度進(jìn)行量化處理,并進(jìn)行回歸分析 。隨后,原始圖像通過(guò)立方卷積插值技術(shù)和改進(jìn)的線性邊緣算法進(jìn)行放大處理。基于表面圖像的特點(diǎn),利用回歸分析法對(duì) 數(shù)進(jìn)行評(píng)估,可以改善原始圖像和放大圖像的質(zhì)量。最后,對(duì)放大參數(shù) 表面粗糙度之間的關(guān)系進(jìn)行了比較。 關(guān)鍵詞 : : : 本 科 : 電氣與信息學(xué)院 : 自動(dòng)化 : : 講 師 助理實(shí)驗(yàn)師 : 2008年 4 月 20日 學(xué)生姓名 學(xué)歷層次 所在系部 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 指導(dǎo)教師 教師職稱(chēng) 完成時(shí)間 立方卷積 ; 回歸分析 ; 放大系數(shù) ; 灰色平均水平 1. 導(dǎo)言 由于工業(yè)自動(dòng)化在制造業(yè)與日益增的需求,機(jī)器視覺(jué)中起著重要作用的質(zhì)量檢驗(yàn)和過(guò)程監(jiān)控。表面粗糙度檢查是一項(xiàng)重要的質(zhì)量控制過(guò)程,以確保制造部分符合指定的標(biāo)準(zhǔn)。這種檢查通常是通過(guò)使用觸控筆類(lèi)文書(shū)實(shí)現(xiàn),其中相關(guān)的議案鉆石核彈頭的筆向粗糙度表 面正在調(diào)查中。主要不利的始使用觸控筆等測(cè)量是它需要直接的身體接觸,這限制了測(cè)量速度。此外,在該儀器讀數(shù)的基礎(chǔ)上數(shù)量有限的路線抽樣,這可能并不代表真正的物體的表面。這種偏差可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的錯(cuò)誤在表面質(zhì)量的評(píng)估,尤其是當(dāng)表面輪廓是定期的。由于這些缺點(diǎn), 接觸式文書(shū),不適合用于高速自動(dòng)檢查。以前的研究人員使用的機(jī)器視覺(jué)技術(shù)為表面紋理評(píng)估有涵蓋數(shù)個(gè)計(jì)算參數(shù),與筆輪廓測(cè)量平均粗糙度面對(duì)同一表面。豪等人 . ]1[ 利用統(tǒng)計(jì)參數(shù),來(lái)自灰色一級(jí)強(qiáng)度直方圖如范圍和均值的分布和他們與相關(guān)的 價(jià)值確定,從筆的方法。名叫 人 ]2[ 實(shí)施了技術(shù)利用粗糙度參數(shù)的基礎(chǔ)上雙方間距之間的灰色水平高峰和數(shù)目的灰色水平高峰期每單位長(zhǎng)度的掃描線,在灰色水平形象,估計(jì)表面粗糙度。杜明仔等組隊(duì) ]3[ ,采用了兩維傅立葉變換一個(gè)鑄造表面,在雙方的灰色水平的形象和二進(jìn)制圖像估計(jì)表面粗糙度的鑄件(曲面繞 10 毫米)。杰森等人 ]4[第一次掃瞄散射模式從表面上看,模擬和數(shù)字電子產(chǎn)品的措施該光 照強(qiáng)度事件對(duì)每個(gè)探測(cè)器,然后計(jì)算既反映和總事件的強(qiáng)度,這是當(dāng)時(shí)的用于計(jì)算表面粗糙度(表面繞 20 毫米)。布拉德利等人 ]5[ 應(yīng)用了光纖傳感器的表面粗糙度測(cè)量。在他們的工作變化,在表面圖形變化的事件,并反射光線的表面上。 6[ 的工作是用掃描電子顯微鏡估計(jì)表面粗糙度。他們表明,該剖面表面可以得到處理回分散的電子信號(hào),這是在比例,表面上的傾向,沿電子束掃描,這意味著該剖面表面粗糙度可以得到結(jié)合強(qiáng)度的回到分散的電 子信號(hào)。 人 ]7[ 發(fā)展共綜合紅外散射執(zhí)行的 糙度測(cè)量工程表面。長(zhǎng)谷川等人]8[ 應(yīng)用的分形特征的 型在方法模型加工表面概況。羅等人 ]9[ 測(cè)量表面粗糙度利用掃描探針顯微技術(shù),其中包括以上三維立體粗糙度參數(shù)表征表 面形貌。后捕捉的影像表面使用機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)制造各種過(guò)程,包括整形 、 銑 、 磨等。 人 ]11][10[ 利用灰色水 平強(qiáng)度直方圖等,為建立新的光學(xué)參數(shù)粗糙度的評(píng)價(jià)。 人 ]12[ 也用體積測(cè)定技術(shù)獲得三維深度的分布等表面,并成功估計(jì)表面面積和體積的元件。大多數(shù)國(guó)家的最先進(jìn)的數(shù)字圖像放大技術(shù)受到限制,他們不引入任何新的信息,以原始圖像。這個(gè)缺乏資料,更確切地說(shuō)沒(méi)有高空間頻率元件是負(fù)責(zé)為感知退化的放大圖像,這是反映,在模糊的邊緣。插值方法通常受聘于放大數(shù)字圖像。一個(gè)最佳插值計(jì)劃,即立方卷積開(kāi)發(fā)的鑰匙接近理想 能截?cái)嗨瓦@個(gè)非理想插值削減了一些高頻率,這是目前在 原來(lái)的形象領(lǐng)域帶受限制的影響,對(duì)高分辨率圖像。雖然三次樣條法產(chǎn)生一個(gè)更好的高分辨率版本的形象,計(jì)算這是更為繁復(fù)相比,立方卷積。邊緣模糊,更是嚴(yán)重與其他放大技術(shù) ]13[ 。已經(jīng)有若干試圖在過(guò)去的改善,以達(dá)到形象放大。惠普 ]14[ 報(bào)道有辦法在這方面,這是他們的專(zhuān)利。多數(shù)的這些方法的使用邊緣信息在低分辨率對(duì)原始圖像可插。 黃]15[ 使用亞像素邊緣估計(jì)技術(shù),以產(chǎn)生高分辨率邊緣圖從低解析度影 像,然后使用高解析度的邊緣圖,以指導(dǎo)插值分辨率低的形象,到最后高使用的版本。詹森和 16[ ,目前一辦法分辨率增強(qiáng)基于一種新的邊緣修改的作用者。圖一小附近的 3 *3 約每像素在低解析度影像,首先是映射到一個(gè)最適合連續(xù)空間一步的優(yōu)勢(shì)。雙向水平逼近作為一個(gè)地方的范本,即更高的分辨率抽樣網(wǎng)格便可以疊加(如有爭(zhēng)議值在地區(qū)的局部窗口重疊的是,以平均每場(chǎng)順利錯(cuò)誤) 。其結(jié)果是圖像增加決議明顯尖銳的優(yōu)勢(shì)。 人 ]17[ 估計(jì)階段和頻率缺席波形缺席的頻率從原來(lái)的低解析度圖像,然后綜合他們?cè)诟叻直媛市蜗蟆_@種技術(shù),像一所 黃,利用亞像素邊緣估計(jì)從 象直接隨后多項(xiàng)式插值的一步。有限制,即使在被廣泛接受機(jī)械筆的方法,如評(píng)價(jià)粗糙度,波紋度和形狀誤差。各種電器的過(guò)濾器,切斷比率和放大期間使用的評(píng)價(jià)。在這方面的工作,企圖做出數(shù)位放大,表面上形象。測(cè)試參數(shù)量化評(píng)估使用這種方法,比較研究已提交與機(jī)械筆參數(shù)與完整的分析。它已最后確定,這數(shù)字放大其次是定性評(píng)價(jià)的表面圖像可得到很好的用于工程的表 面,如形狀,球磨和凹凸不平的地面填平。 2. 實(shí)驗(yàn)程序 實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了編寫(xiě)單位標(biāo)本所做出的不同的加工過(guò)程,如磨削,銑削和塑造。表面具有不同紋理得到控制加工參數(shù)的這些進(jìn)程。視覺(jué)系統(tǒng)構(gòu)成一個(gè) 機(jī),圖像處理軟件,一臺(tái)電腦, 1 圖像處理組和一個(gè)視頻監(jiān)控。圖片的表面工件,以衡量人抓獲相機(jī)和采集卡數(shù)字化形象和存儲(chǔ),幀在該緩沖區(qū)。數(shù)字化圖像存儲(chǔ)為一個(gè)數(shù)組的 512 *480 與 8 位像素亮度的決議。每個(gè)像素了一定的光照強(qiáng)度值?;疑叨确治黾夹g(shù)已通常用于處理和分析的形象。那個(gè)數(shù)字圖像被轉(zhuǎn)移到一個(gè)顯示子系統(tǒng)。這里,圖像數(shù)據(jù)被轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)電視格式并顯示在電視監(jiān)視器。 3. 放大的數(shù)字圖像 放大數(shù)字圖像基本上是一個(gè)問(wèn)題亮度插值在輸入圖像,這也是低解析度影像。它開(kāi)始與幾何變換該輸入像素,這是映射到一個(gè)新的立場(chǎng),在輸出的形象。一個(gè)幾何變換是向量函數(shù)噸映射像素( X , Y )到一個(gè)新的立場(chǎng)。 國(guó)際期刊機(jī)床與制造 45 ( 2005 ) 22829( 噸的定義是由它的兩個(gè)組成方程: ),,( x?? ),( y?? ( 1 ) 假設(shè)平面轉(zhuǎn)型所給予的情商。 ( 1 )取得的成就,和新的合作點(diǎn)坐標(biāo)( 獲得。這一點(diǎn)不適合在一般離散柵格的輸出形象,并收集轉(zhuǎn)化點(diǎn),使樣本的輸出圖像與非整數(shù)統(tǒng)籌。價(jià)值觀對(duì)內(nèi)部網(wǎng)格有需要,每個(gè)像素值在輸出圖像柵格可以得到亮度插值一些周邊的非整數(shù)的樣本。亮度插值問(wèn)題通常是表示在一個(gè)雙重的方式確定的亮度原點(diǎn)在輸入圖像對(duì)應(yīng)到點(diǎn)在輸出的形象,倒臥于離散柵格。假設(shè)亮度值像素( ,在輸出圖像需要加以計(jì)算,其中 離散柵格(整數(shù)) 。該負(fù)責(zé)統(tǒng)籌的點(diǎn)( X , Y )在 原始圖像可以得到反轉(zhuǎn)平面轉(zhuǎn)型的情況( 1 ) ),(x, -1 ?? 一般來(lái)說(shuō),真正的統(tǒng)籌后,逆變換不符合輸入圖像離散柵格,所以亮度不知道。唯一提供的資料有關(guān)原本連續(xù)的圖像函數(shù) f ( x , y )的是它的采樣版本,一般事物點(diǎn) g( 。獲得亮度的價(jià)值點(diǎn)( X , Y )輸入圖像是重新取樣。讓的結(jié)果亮度插值予以標(biāo)注由新生力量( X , Y ) ,其中 度可以表達(dá)的卷積方程: ),(),() nl k ????? ? ?????????( 2 ) 是所謂的插值內(nèi)核,這是有不同的定義不同插值計(jì)劃。它是指附近的該點(diǎn)即亮度理想。通常,只有一小點(diǎn)是用來(lái),其中點(diǎn)下是零。因此,亮度插值是在效應(yīng) ;輸入圖像重新采樣生成高分辨率版本的輸入圖像 值方法,這是使用相當(dāng)廣泛用于數(shù)字圖像放大,是最接近的鄰域插值,線性插值和雙三次插值。在這文件,立方卷積算法,原本建議由鑰匙,已受聘為實(shí)現(xiàn)數(shù)字化圖像放大,這是被認(rèn)為是最優(yōu)計(jì)劃(精度相比,它提供給計(jì)算負(fù)擔(dān)) 。建議讀者參考檔號(hào),為詳盡無(wú)遺的治療,其概念和數(shù)學(xué)描述。 4. 改善圖像放大 有各種可用的方法,以提高邊緣后 放大。有些是線性的優(yōu)勢(shì)輪廓 ,統(tǒng)計(jì)差分等再次線性邊緣輪廓可以執(zhí)行的離散卷積,銳化掩模和 濾波取決于性質(zhì)形象。舉例來(lái)說(shuō),邊緣增強(qiáng),為掃描圖像是做了銳化掩模。在這種情況下的離散二維空間圖像,離散卷積是最常見(jiàn)的用。同時(shí),運(yùn)用優(yōu)勢(shì)輪廓,具有應(yīng)該的高通形式,作為邊緣是高頻率的功能。那里有幾個(gè) 3 *3 高通口供這樣一項(xiàng)任務(wù)。這些口罩,擁有財(cái)產(chǎn)的總和,其要素是團(tuán)結(jié),以避免振幅的偏見(jiàn),在處理圖像。走出幾個(gè)口罩一個(gè),它已經(jīng)用在這工作,是鑒于如下: ???????????????????111191111H 5. 表面粗糙度估計(jì) 表 面粗糙度參數(shù)用于整個(gè)在學(xué)習(xí)平均表面粗糙度( 的,因?yàn)樗亲顝V泛使用的表面光潔度的參數(shù),由研究人員和在業(yè)以及。它是算術(shù)平均數(shù)的絕對(duì)價(jià)值的高度,粗糙度的違規(guī)行為,從均值來(lái)衡量,這是在 n/yR ????? ??那里是彝族的高度,粗糙度的違規(guī)行為,從均值和 n 是多少采樣數(shù)據(jù)。在這項(xiàng)研究中,一個(gè)特點(diǎn),表面上的形象,被稱(chēng)為算術(shù)平均數(shù)的灰色水平遺傳算法,是用來(lái)預(yù)測(cè)實(shí)際的表面粗糙度,工件。算術(shù)平均水平的灰色遺傳算法可表示為遺傳算法 ? ?? ? ??????? ? 那里的 ··· 指引是灰度級(jí)的價(jià)值觀表面圖像沿一條線和通用汽車(chē)公司是指的灰色價(jià)值觀這可以定為通用汽車(chē) ? ? ???? )( ?灰色的平均水平( 的已計(jì)算所有表面后的形象,表面上被俘虜。這些遺傳算法的價(jià)值觀已校準(zhǔn)與各自的核證登記機(jī)關(guān)價(jià)值觀來(lái)衡量使用觸控筆?;貧w方程,已制定的每一項(xiàng)加工工藝的基礎(chǔ)上的數(shù)據(jù)在表1 表 1. 加工參數(shù)用于磨削和表面粗糙度值 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)每秒) 切削深度(微米) 光學(xué)參數(shù) 觸控筆參數(shù) 們分 別如下: (一)削磨: 3 3 2 0 4 a ????? ?(二)削銑: 0 . 1 9 8 5 G 4 1 50 . 0 0 6 9 4 0 0 0 ????(三)塑造 2 8 ????6. 放大和表面粗糙度 較早前的研究工作進(jìn)行對(duì)粗糙度評(píng)價(jià)的表面上使用,機(jī)器視覺(jué)的參與相關(guān)光譜等表面粗糙度價(jià)值觀和這些已表明后續(xù)電力法行為。簡(jiǎn)介這種表面顯示的要小題大做這意味著,當(dāng)被放大,增加詳情粗糙度的出現(xiàn)和出現(xiàn)類(lèi)似的原始配置文件。在這方面的文件,企圖已做出 關(guān)聯(lián)灰色的平均水平( 的價(jià)值觀得到了從圖像與各自的表面粗糙度和研究的行為,這種相關(guān)性在不同程度的圖像放大為三個(gè)加工業(yè)務(wù)。因此,圖像工件抓獲機(jī)器視覺(jué)被放大的因素, 2 , 5 , 10 和 20 使用放大技術(shù)中提到的第 3 條和改善線性的優(yōu)勢(shì)圖像輪廓算法 ]18[ 。 表 2 加工參數(shù)用于磨削和表面粗糙度值 轉(zhuǎn)速(每分鐘)深度(毫米每分鐘)削減深度(毫米)光學(xué)參數(shù) 控筆參數(shù) 表 3 加工參數(shù)用于磨削和表面粗糙度值 轉(zhuǎn)速(每分鐘)深度(毫米每分鐘)削減深度(毫米)光學(xué)參數(shù) 控筆參數(shù) 征的形象,根據(jù)研究,遺傳算法,提取和 間有關(guān)聯(lián)和表面粗糙度在 基礎(chǔ)上,建立數(shù)據(jù)表在4~6(三維加工工藝) 的基礎(chǔ)上的價(jià)值觀相關(guān)系數(shù),以便獲得,圖像已制訂之間的放大系數(shù)和相關(guān)系數(shù)從數(shù)據(jù)和顯示在圖 . 1, 3 個(gè)加工進(jìn)程。 7. 結(jié)果與討論 結(jié)果與討論的基礎(chǔ)上,立方卷積算法,數(shù)字圖像加工工件已放大為加工參數(shù)用于磨削和表面粗糙度值轉(zhuǎn)速( 切削深度( 的(毫米)遺傳算法。 表 4 變異的遺傳算法不同的放大系數(shù) 表 5 變異的遺傳算法不同的放大系數(shù) 表 6 變異的遺傳算法不同 的放大系數(shù) 廣泛的放大指數(shù)從 2*至 20*走的步驟,適合今后的任務(wù)確定表面粗糙度,以評(píng)估成效改善計(jì)劃,一旦適用于他們。立方卷積仍然是其中一個(gè)最好的方法,對(duì)于放大數(shù)字圖像而言,維護(hù)邊緣的細(xì)節(jié)時(shí),相比于其他方法,模糊的邊緣已發(fā)現(xiàn)大幅削減。它是一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì),因?yàn)檫吘売绊憟D像參數(shù)果斷,有效保存的優(yōu)勢(shì)是必要的為所有的圖像處理應(yīng)用,包括表面粗糙度的決心。計(jì)算簡(jiǎn)單所提供的立方卷積方法不能放棄為稍好的結(jié)果,所給予的三次樣條法?;旧系臏?zhǔn)確性插值技術(shù)提供圖像放大取決于其收斂比率。立方卷積提供了一個(gè)為 O ( )收斂 速度而三次樣條有一個(gè)四階收斂速度,即澳(蛋白 。這意味著消除或改動(dòng)的條件插值核,以達(dá)到更高的收斂速度,而這反過(guò)來(lái)又需要較高計(jì)算的努力獲得插值系數(shù)。因此,是一個(gè)貿(mào)易小康之間的準(zhǔn)確性,所提供的 ——插值技術(shù)和效率的條款計(jì)算的努力, 圖 放大系數(shù)變化的相關(guān)系數(shù)與放大系數(shù)的 三個(gè)加工過(guò)程 此外,這是實(shí)施很容易由現(xiàn)代數(shù)字化計(jì)算機(jī)和圖像處理器。雖然目前的算法是最優(yōu)選擇,它不能防止感知退化的優(yōu)勢(shì)。 圖 100* 100 圖像(最上層)的一個(gè)地面 其 2 *放大(中)和放大和改進(jìn)的圖像一些模糊 的痕跡可以看出,在每一個(gè)放大圖像。計(jì)算表面粗糙度參數(shù)確切地說(shuō),這是必須要為了最大限度地恢復(fù)銳利的邊緣。基于線性邊緣圖像算法,放大圖像一直受到邊緣增強(qiáng)他們中的一些顯示在無(wú)結(jié)果。第 2 和第 3 隨原來(lái),以及放大和改善。 圖 . 3A 100 * 100 圖像(最上層)一球磨表面。 其 2*放大(中)和放大和改進(jìn)的圖像法產(chǎn)生的圖像大大增強(qiáng)敏銳性和詳細(xì)性。退化和模糊的邊緣,伴隨著放大,已被刪除相當(dāng)大的程度上。作為結(jié)果表明,這種方法最好的工程在案件夏普和罰款邊緣,例如地面可清楚地看到,運(yùn)用這一算法,作為指數(shù)放大倍率的增 加,該算法的有效性錄得跌幅,這是對(duì)預(yù)期的線路?;貧w方程發(fā)展了,最大誤差 2 % ,平均誤差為 ,在案件磨削, ,平均誤差為 案件的銑削和最大誤差為 ,平均誤差為 ,在案件的形成。這種趨勢(shì)可以解釋?zhuān)瑥氖聦?shí),即大的變化在當(dāng)?shù)氐谋砻娴奶攸c(diǎn),球磨面形成,比較到地面 ——事物略多不準(zhǔn)確的相關(guān)性之間的遺傳算法和 最后,在圖 有一增加的相關(guān)系數(shù)與放大指數(shù)和增量,這是更加明顯,在案件地面元件相比,球磨和形。如前所述,由于當(dāng)?shù)卮蟮淖兓砻娲植诙?,在案件球磨?形表面,放大算法變得越來(lái)越無(wú)效與放大指數(shù)。這反過(guò)來(lái)又意味著放大圖像球磨,形成表面無(wú)法預(yù)測(cè)實(shí)際或 '真正 '的表面特性一個(gè)很小的區(qū)域的形象(這是受放大率),相比放大的形象,地面工件,由于大和不規(guī)則表面特征的變化,使其難以放大算法插補(bǔ)亮度的價(jià)值,一個(gè)像素從它的相鄰像素正確。而在案件磨削,制服表面紋理,有助于放大計(jì)劃預(yù)測(cè)(通過(guò)插值,因?yàn)檫@樣的性質(zhì)是算法)價(jià)值觀,這是明顯接近實(shí)際。它也有人指出,圖 隨權(quán)力的法律。 8. 結(jié)論 目前的工作清楚地表明,機(jī)器視覺(jué)的做法,可以用來(lái)評(píng)估表面粗糙度的加工表面,并在評(píng)價(jià)良好的線性關(guān)系 遺傳算法是觀察一個(gè)高層次的準(zhǔn)確性。立方卷積插值方法被證明是最佳的選擇,放大數(shù)字圖象和隨后的形象可以改善所做的線性?xún)?yōu)勢(shì)圖像算法。計(jì)算遺傳算法,光學(xué)粗糙度值,從這些放大和改善圖像有更好的相關(guān)性(即高相關(guān)系數(shù))與平均表面粗糙度( 的測(cè)量為組件使用加工操作成型,銑和磨削,顯示其成效在測(cè)量中的應(yīng)用表面粗糙度使用的機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)。它可以也可以推斷,這個(gè)計(jì)劃的光學(xué)表面粗糙度估計(jì)似乎更有前景的加工業(yè)務(wù),產(chǎn)生一個(gè)統(tǒng)一的和定期的表面紋理(如作為磨削) 。 參考文獻(xiàn) [ 1 ] F. 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B. 0890 - q 2004 of on et [1] as of et [2] a a on of of a in to et [3] a of a in to of et [4] ?on to et [5] a ?In in as R. et (2005) 228–234 229 of on et [6] on of a of a be by in to of be by of et [7] a to of et [8] of in an to a et [9] 0 to of by et [10,11] et [12] to of of of do to of of is of in in of of 13] by it in to on a of an it is to is in to 14] an in is by of at of to be 15] a to a to of to 16] an on a A !3 in to a t as a on be in of to is an of et [17] of of in of to in as of in an is to To a It by of be as 2. he by at by by of of a a an a of of to be by it in as an 12!480 a to a to a on a 3. of of is a of in is a It of to a in A is a x,y) to a 230 R. et (2005) 228–234 (x0, T is by 4. to 1) to q. (1) x0,of in t of of of on in be by of is in a by of in to in on of x0,in to be on of x,y) in be- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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