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大米外觀品質(zhì)檢測儀原理

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    樓主
    發(fā)表于 2025-8-12 09:12:55 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    一、光學成像系統(tǒng):獲取高質(zhì)量大米圖像
    • 光源設計
      • 采用環(huán)形LED光源漫反射光源,提供均勻、無陰影的照明環(huán)境,避免反光干擾。
      • 特定波長(如近紅外光)可穿透米粒表面,輔助檢測內(nèi)部缺陷(如裂紋、黃粒米)。
    • 工業(yè)相機與鏡頭
      • 使用高分辨率CCD/CMOS相機(如500萬像素以上),捕捉米粒的細微特征。
      • 搭配微距鏡頭遠心鏡頭,確保圖像畸變小、景深大,適應不同大小米粒的檢測。
    • 背景板與傳送裝置
      • 黑色或藍色背景板增強米粒與背景的對比度,便于圖像分割。
      • 振動盤或傳送帶使米粒單層分布,避免重疊,提高檢測效率。

    二、圖像預處理:優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量
    • 去噪與增強
      • 通過中值濾波高斯濾波消除圖像噪聲(如灰塵、劃痕干擾)。
      • 使用直方圖均衡化自適應對比度增強提升米粒與背景的區(qū)分度。
    • 圖像分割
      • 閾值分割法:根據(jù)灰度值差異分離米粒與背景(如Otsu算法)。
      • 邊緣檢測算法(如Canny、Sobel):精準定位米粒輪廓,處理粘連米粒。
      • 分水嶺算法:解決重疊米粒的分割問題,確保單粒分析準確性。

    三、特征提取與量化分析
    • 形態(tài)學特征
      • 粒型分析:計算長寬比、面積、周長、圓度等參數(shù),判斷米粒形狀(長粒型、圓粒型)。
      • 碎米檢測:通過面積閾值篩選碎米(通常面積<正常米粒的1/2)。
      • 堊白度:統(tǒng)計米粒腹部白色不透明區(qū)域的面積占比,評估堊白程度。
    • 顏色特征
      • RGB/HSV色彩空間轉(zhuǎn)換:提取米粒顏色均值、標準差,區(qū)分黃粒米、霉變米。
      • 色差儀校準:結合標準色卡(如Lab*色空間),量化顏色偏差(ΔE值)。
    • 缺陷識別
      • 裂紋檢測:利用Gabor濾波紋理分析識別米粒表面裂紋特征。
      • 病斑識別:通過支持向量機(SVM)深度學習模型(如CNN)分類病斑、霉斑等缺陷。


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    沙發(fā)
    發(fā)表于 2025-11-26 00:41:19 | 只看該作者
    感謝樓主的無私分享,希望論壇能有更多這樣的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容~
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