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28 March 2025

基于 CNN与分水岭算法的工业缺陷检测的实现

春花 李1 航 杨1 明明 李1
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1 宜宾学院 计算机科学与技术学院, 中国
TACS 2025 , 2(6), 59–61; https://doi.org/10.61369/TACS.2025060042
© 2025 by the Author. Licensee Art and Design, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

随着我国工业自动化的发展,对产品的质量的把控不断提升。在这其中缺陷检测问题仍然是一个难关。本文对工业靠模小孔填充,来判断模具是否好坏问题做了一个缺陷检测算法设计,在图像数据量过少、图像噪音点复杂、图像切割情况复杂、环境采集角度不同等因素下进行算法设计,主要利用分水岭算法,轮廓检测等传统视觉检测手段和卷积神经网络等深度学习思想,二者结合计算思想来进行工业靠模填充橡胶制品缺陷检测,从而提供一种减少工业自动化次品的产生率的算法设计方案。

Keywords
缺陷检测
分水岭算法
卷积神经网络
轮廓检测
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