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纹理表面缺陷机器视觉检测方法综述
引用本文:朱贺,杨华,尹周平.纹理表面缺陷机器视觉检测方法综述[J].机械科学与技术(西安),2023(8):1293-1315.
作者姓名:朱贺  杨华  尹周平
作者单位:华中科技大学机械科学与工程学院数字制造装备与技术国家重点实验室
基金项目:国家自然科学基金项目(51875228);;国家重点研发计划(2020YFA0405700);
摘    要:纹理表面缺陷检测在机器视觉领域具有意义和挑战性,其历史可以追溯到20世纪中后期,近年来随着深度学习技术的蓬勃发展,纹理表面缺陷检测技术大幅飞跃。直至今日,关于纹理表面缺陷检测的调研和综述仍然很少。在此背景下,本文回顾2017年-2021年间200余篇纹理表面缺陷机器视觉检测论文,对纹理表面缺陷机器视觉检测研究进展进行了及时、全面的调查;分析了纹理表面缺陷检测的发展历史和最新研究进展,原则上将纹理表面缺陷机器视觉检测方法分为传统方法与深度学习方法,并对二者进行了深层次研究分析,特别是深度学习方法;对近期出现的几种纹理表面缺陷机器视觉检测方法主题进行总结的同时,也对这些主题的研究进展进行了综述。最后,对未来的研究趋势进行了展望,以期为后续研究提供指导和启示。

关 键 词:纹理  缺陷检测  机器视觉  机器学习  深度学习
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