2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、當(dāng)前隨著國內(nèi)工業(yè)的發(fā)展,對(duì)各種新型材料性能指標(biāo)的要求也日益提高,應(yīng)力、應(yīng)變性能測(cè)試是其中必不可少的兩項(xiàng)。在應(yīng)變測(cè)量中,傳統(tǒng)的接觸式測(cè)量方式存在操作復(fù)雜、對(duì)環(huán)境要求高、不適合在高溫高壓測(cè)量等缺點(diǎn),無法適應(yīng)智能化要求。而基于機(jī)器視覺的非接觸式測(cè)量以其適用范圍廣、測(cè)量智能化的優(yōu)勢(shì)成為變形測(cè)量研究和應(yīng)用的熱點(diǎn)。本文從軟件算法方面著手,通過改進(jìn)圖像處理算法提高變形測(cè)量的精度。
  首先介紹了小波算法在圖像處理中的應(yīng)用。在對(duì)圖像的采集過程中,

2、會(huì)受到內(nèi)外部因素的影響如不穩(wěn)定的照明、傳感器自身溫度的變化等。這些因素都有可能使獲取的圖像帶有噪聲。因此需要對(duì)圖像進(jìn)行濾波來消除噪聲。本文采用一種改進(jìn)后的小波閾值算法對(duì)圖像進(jìn)行濾波。利用小波的多尺度特性,將圖像進(jìn)行分解,發(fā)現(xiàn)并去除含有噪聲的小波系數(shù),再將圖像進(jìn)行重構(gòu),從而完成圖像濾波。接下來采用固定閾值法對(duì)圖像進(jìn)行二值化處理。二值化后的圖像稱為二值圖像,從而減小了之后進(jìn)行邊緣檢測(cè)的計(jì)算量。在此基礎(chǔ)上,利用小波算法對(duì)圖像的邊緣進(jìn)行檢測(cè),并

3、與傳統(tǒng)的邊緣檢測(cè)算法做比較。通過綜合比較發(fā)現(xiàn)小波算法在邊緣識(shí)別的準(zhǔn)確率和運(yùn)算速度方面優(yōu)于傳統(tǒng)算法,從而得出邊緣檢測(cè)的最佳算法。此時(shí)完成了對(duì)圖像邊緣像素級(jí)的定位。
  其次介紹了亞像素邊緣定位在基于機(jī)器視覺的變形測(cè)量中的應(yīng)用。針對(duì)亞像素邊緣檢測(cè),本文采用了灰度矩算法和最小二乘算法進(jìn)行研究。然后對(duì)亞像素定位線進(jìn)行直線擬合得到兩條標(biāo)記線,從圖像中測(cè)出兩個(gè)標(biāo)記線之間的像素距離后,根據(jù)對(duì)攝像頭的標(biāo)定值求出試件的變形量。研究表明,采用最小二乘

4、法的亞像素定位和直線擬合方法對(duì)提高檢測(cè)精度是有效的。
  本變形測(cè)量系統(tǒng)是在Windows XP系統(tǒng)下運(yùn)行,使用C++語言并結(jié)合OpenCV開源數(shù)據(jù)庫完成對(duì)操作界面的設(shè)計(jì)和軟件編程工作。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)試件形變的測(cè)量控制為一體的目標(biāo),并具有較快的速度和精度。此外本系統(tǒng)程序采用模塊化設(shè)計(jì),移植性強(qiáng),便于與試驗(yàn)機(jī)控制程序結(jié)合,應(yīng)用于實(shí)際工業(yè)應(yīng)用中。在試驗(yàn)中,利用試驗(yàn)機(jī)對(duì)試件進(jìn)行拉伸,選用工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī)進(jìn)行對(duì)圖像的捕捉。通過對(duì)圖像處理得到

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