一种基于自适应颜色增强的织物数据增强方法

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一种基于自适应颜色增强的织物数据增强方法
申请号:CN202511077296
申请日期:2025-08-01
公开号:CN120953146A
公开日期:2025-11-14
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于自适应颜色增强的织物数据增强方法,包括如下步骤:1)构建数据集:采集疵点图像,对其进行预处理,标识疵点图像的疵点类别,构建数据集,并按预设比例将其划分为训练集、验证集和测试集;2)数据增强:利用遗传算法分别对数据集中各类疵点图像的RGB颜色权重参数进行优化,生成各类疵点图像颜色增强后的图像集;3)模型训练:利用颜色增强后的图像集对检测模型进行训练;4)模型验证:对检测模型的性能进行多维度可视化分析与验证。本发明的织物数据增强方法通过模拟生物进化的过程,不断优化图像变换时的颜色权重参数,生成具有最佳颜色效果的新疵点图像,提升织物疵点检测模型的鲁棒性和精度。
技术关键词
颜色 图像 训练集 参数 训练检测模型 织物疵点检测 抑制高频噪声 高分辨率相机 遗传算法优化 CAM技术 生成数据集 热力图 标签文件 标识 单体 鲁棒性