机器视觉基础知识课件.pptx
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1、机器视觉基础知识课件BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEWERA目录CONTENTS机器视觉概述机器视觉系统组成机器视觉算法机器视觉应用实例机器视觉面临的挑战与未来发展实践操作与案例分析BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEWERA01机器视觉概述机器视觉是一门涉及人工智能、计算机科学和工程技术的交叉学科,旨在开发能够模拟人类视觉功能的机器系统。具有高效性、客观性和准确性,能够快速获取大量信息,并自动进行图像处理和模式识别,广泛应用于工业自动化、智能安防、医疗诊断等领域。定义与特点特点定义机器视觉的应用领域检测产品质量、识别生产线上的缺陷和
2、错误,提高生产效率和产品质量。监控、识别和跟踪目标,提高安全防范能力。辅助医生进行疾病诊断和治疗,提高医疗效率和准确性。监测作物生长状况、识别病虫害等,提高农业产量和品质。工业自动化智能安防医疗诊断农业科技 机器视觉的发展历程起步阶段20世纪50年代,计算机视觉的开端,主要研究图像处理和模式识别的基本原理。发展阶段20世纪80年代,随着计算机技术和人工智能的兴起,机器视觉逐渐应用于工业自动化领域。成熟阶段21世纪初,随着深度学习和计算机视觉算法的突破,机器视觉技术取得了重大进展,广泛应用于各个领域。BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEWERA02机器视觉系统组成提供
3、足够的照明,使目标特征突出,易于被相机捕捉。光源的作用常见光源类型光源选择要点LED、卤素灯、荧光灯等。根据应用场景选择合适的光源,考虑颜色、亮度、稳定性等因素。030201光源将目标图像聚焦到相机传感器上,决定图像的清晰度和大小。镜头的作用焦距、光圈、接口类型等。镜头参数根据目标距离和尺寸选择合适的镜头,确保图像清晰度和测量精度。镜头选择要点镜头捕捉目标图像,并将其转换为数字信号,便于后续处理和分析。相机的作用线扫描相机、面扫描相机、工业相机等。相机类型考虑分辨率、动态范围、色彩深度等因素,以及与系统其他部分的兼容性。相机选择要点相机图像采集卡性能参数传输速率、分辨率支持、接口类型等。图像采
4、集卡选择要点根据相机输出和系统需求选择合适的图像采集卡,确保数据传输的稳定性和实时性。图像采集卡的作用将相机输出的数字信号传输到计算机,便于实时处理和存储。图像采集卡03图像处理系统选择要点根据应用需求选择合适的软件平台,考虑其功能、易用性、开放性等因素。01图像处理系统的作用对采集到的图像进行预处理、特征提取、目标检测等操作,以实现机器视觉的应用。02常见软件平台HALCON、OpenCV、VisionPro等。图像处理系统BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEWERA03机器视觉算法灰度化去噪对比度增强滤波图像预处理01020304将彩色图像转换为灰度图像,减少图
5、像处理的数据量。消除图像中的噪声,提高图像的清晰度。调整图像的对比度,使图像的细节更加突出。通过滤波器对图像进行平滑处理,减少图像中的噪声。识别图像中的边缘,提取出物体的轮廓。边缘检测检测图像中的角点,提供图像中的重要特征点。角点检测分析图像中的纹理特征,用于表面质量检测等应用。纹理分析在两幅或多幅图像中匹配特征点,实现图像配准或拼接。特征点匹配特征提取通过设定阈值将图像分割成不同的区域。阈值分割根据像素之间的相似性,将图像分割成不同的区域。区域分割利用边缘检测算法,将图像中的物体边缘分割出来。边缘分割通过聚类算法将像素聚合成不同的组,实现图像分割。基于聚类的分割图像分割通过与预先设定的模板进
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