纺织学报 ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (02): 39-43.doi: 10.13475/j.fzxb.20190204905
ZHANG Zhengye1, XIN Binjie2(), DENG Na1, CHEN Yang1, XING Wenyu1
摘要:
针对在同一纤维横截面图像中难以同时测量多根纤维参数的问题,提出了一种基于边界跟踪测量麻纤维横截面参数的算法。首先利用边缘提取算法提取麻纤维的边缘,通过修改边缘提取算法的敏感度阈值获取合适的边缘检测图像,然后采用边界跟踪算法对边缘检测图像中的麻纤维进行识别和标记,利用循环标记出图像中所有的麻纤维并保存边界跟踪的路径点坐标,最后利用算法测量麻纤维的周长、面积和圆度。实验结果表明:该方法能够同时测量多根麻纤维的横截面参数;根据用于测试的标准圆的数据可知,本算法测得的麻纤维的周长偏差大约为3%,面积偏差大约为4%,数据误差较小。
中图分类号:
[1] | 郭荣幸. 基于纤维图像的横截面轮廓提取和识别技术[J]. 现代丝绸科学与技术, 2016,31(1):35-37. |
GUO Rongxing. Cross section contour extraction and recognition technology based on fiber image[J]. Modern Silk Science and Technology, 2016,31(1):35-37. | |
[2] | 应乐斌, 戴连奎, 吴俭俭, 等. 基于纤维纵向显微图像的棉/亚麻单纤维识别[J]. 纺织学报, 2012,33(4):12-18. |
YING Lebin, DAI Liankui, WU Jianjian, et al. Single fiber identification of cotton/flax fabric based on longitudinal view of microscopic fiber images[J]. Journal of Textile Research, 2012,33(4):12-18. | |
[3] | 张传雄, 吴雄英. 图像处理技术在纤维素纤维纵向特征参数研究中的应用[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2006(1):46-49. |
ZHANG Chuanxiong, WU Xiongying. The application of image processing technology to the characteristic parameters of cellulose fibers[J]. Journal of Donghua University(Natural Science Edition), 2006(1):46-49. | |
[4] |
BEL P D, XU B G. Fiber longitudinal measurements for predicting white speck contents of dyed cotton fabrics[J]. Textile Research Journal, 2010,80(11):1047-1055.
doi: 10.1177/0040517509352516 |
[5] | FRYDRYCH I, RACZYNSKA M, CEKUS Z. Measurement of cotton fineness and maturity by different methods[J]. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2010,18(6):54-59. |
[6] |
GUO X W, OUYANG W B, XU B G. Assessing cotton maturity using distributional parameters of fiber cross-section measurements[J]. Textile Research Journal, 2014,84(15):1666-1676.
doi: 10.1177/0040517514527375 |
[7] | 吴兆平, 余序芬. 羊毛细度与横截面几何参量的微机图象分析[J]. 上海工程技术大学学报, 1995(3):6-10. |
WU Zhaoping, YU Xufen. Image processing method for measuring the fineness and geometric parmeters of the wool[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Scince, 1995(3):6-10. | |
[8] | WAN Y, YAO L, XU B G. Automatic segmentation of fiber cross sections by dual thresholding[J]. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 2012,7(1):114-120. |
[9] | 陶伟森, 许忠保, 陈威, 等. 采用数字图像处理的羊毛与羊绒纤维识别[J]. 棉纺织技术, 2018,46(2):1-4. |
TAO Weisen, XU Zhongbao, CHEN Wei, et al. Identification of wool and cashmere fiber based on digital image processing[J]. Cotton Textile Technology, 2018,46(2):1-4. | |
[10] |
JIA L F, JIA X Y. Automatic identification of ramie and cotton fibers based on iodine blue reaction: part II: automatic identification of ramie and cotton using color, texture, shape, and stripes[J]. Textile Research Journal, 2016,86(15):1637-1650.
doi: 10.1177/0040517515603806 |
[11] |
TURNER C, SARI-SARRAF H, HEQUET E, et al. Variation in maturity observed along individual cotton fibers using confocal microscopy and image analysis[J]. Textile Research Journal, 2015,85(8):867-883.
doi: 10.1177/0040517514551466 |
[12] |
VIRK A S, HALL W, SUMMERSCALES J. Physical characterization of jute technical fibers: fiber dimen-sions[J]. Journal of Natural Fibers, 2010,7(3):216-228.
doi: 10.1080/15440478.2010.504389 |
[13] |
WANG Q D, XU B G. A coupled-contour model for effective segmentation of cotton cross-sections in wide-field microscopic images[J]. Textile Research Journal, 2017,87(12):1509-1521.
doi: 10.1177/0040517516654113 |
[14] | WANG R W, TANG L P, ZENG P F, et al. Characterizing profiled fibers by multiscale shape representations[J]. Journal of Testing and Evaluation, 2012,40(3):435-439. |
[15] |
WANG Z L, ZHONG Y Q, WANG S Y. Profiled fiber cross-sectional shape characterization for identi-fication[J]. International Journal of Clothing Science and Technology, 2011,23(2/3):131-141.
doi: 10.1108/09556221111107324 |
[16] |
ZHANG X, LI D L, YANG W Z, et al. An improved morphological edge detection method for color images of cotton foreign fibers[J]. Sensor Letters, 2011,9(3):1020-1023.
doi: 10.1166/sl.2011.1402 |
[1] | 胡静, 张开威, 李冉冉, 林金友, 刘宇清. 亚麻分层纳米纤维素的制备及其增强热电复合材料性能[J]. 纺织学报, 2021, 42(02): 47-52. |
[2] | 郑振荣, 智伟, 邢江元, 杜换福, 徐子健. 大麻纤维草酸铵-酶联合脱胶工艺[J]. 纺织学报, 2019, 40(11): 88-93. |
[3] | 李梦珍, 张斌, 郁崇文. 采用N-甲基吡咯烷酮的苎麻纤维柔软处理[J]. 纺织学报, 2019, 40(04): 72-76. |
[4] | 蔡逸超, 周晓, 宋明峰, 牟新刚. 应用多尺度多方向模板卷积的筒子纱缺陷检测[J]. 纺织学报, 2019, 40(04): 152-157. |
[5] | 石大为 王瑞 陈旭 吴炳洋. 基于射频处理的胡麻生物脱胶工艺[J]. 纺织学报, 2018, 39(03): 73-78. |
[6] | 向军 张杰 潘如如 韩要宾 张继东 高卫东 . 采用纹理平滑的印花织物图案轮廓提取[J]. 纺织学报, 2017, 38(11): 162-167. |
[7] | 刘笑莹 方斌 朱守艾 程隆棣 张瑞云 俞建勇. 棉/大麻纤维混纺低损耗工艺优化[J]. 纺织学报, 2017, 38(01): 35-39. |
[8] | 钟智丽 朱敏 张宏杰 翁琦. 大麻纤维在氯化锂/N,N-二甲基乙酰胺溶解体系中的溶解特性[J]. 纺织学报, 2016, 37(11): 92-97. |
[9] | 陈美玉 来侃 孙润军 陈立成 王玉. 大麻/聚乳酸复合发泡材料的力学性能[J]. 纺织学报, 2016, 37(01): 28-34. |
[10] | 蒋亚君 邱莹丹 王霁龙 章倩 邱夷平. 应用1-辛烯涂层与常压等离子体处理的苎麻纤维疏水性能改性[J]. 纺织学报, 2015, 36(06): 7-12. |
[11] | 杨喜爱 肖爱平 冷鹃 程毅 廖丽萍. 亚麻纤维线密度与直径回归相关模型的构建及验证[J]. 纺织学报, 2014, 35(8): 21-0. |
[12] | 罗慧 张磊 林志行 刘剑 陈云媚 靳向煜 王洪. 薄型黄麻/低熔点纤维复合地膜材料的研制[J]. 纺织学报, 2013, 34(5): 47-52. |
[13] | 张勇兵 张婉 王强 范雪荣 袁久刚 王平 章金芳. 漆酶处理对黄麻纤维木质素结构的影响[J]. 纺织学报, 2013, 34(11): 94-0. |
[14] | 张毅 金关秀 郁崇文. 红麻纤维的化学脱胶工艺[J]. 纺织学报, 2013, 34(1): 62-65. |
[15] | 杨自平, 张建春, 张华, 张晓霞, 高志强. 基于PAS2050规范的大麻纤维产品碳足迹测量分析[J]. 纺织学报, 2012, 33(8): 140-144. |
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