一种玻璃面板的边缺陷检测方法及系统

    公开(公告)号:CN105405142B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201510778599.6

    申请日:2015-11-12

    Applicant: 冯平 程涛

    Abstract: 本发明适用于玻璃面板边缺陷检测,提供了一种玻璃面板的边缺陷检测方法步骤包括:A,进行玻璃面板图像采集并进行灰度转换后再二值化处理得到二值化图像,提取感兴趣区域轮廓;B,对感兴趣区域轮廓进行处理,得到中心线图并进行遍历,得到中心线上每一个点的点坐标;C,提取感兴趣区域轮廓对应的灰度图像,根据点坐标得到该点对应的灰度值;D,对中心线的灰度值进行处理然后计算中心线灰度差均值,然后根据中心线灰度差均值判断是否存在边缺陷并标记。本发明根据玻璃面板边缘轮廓特征,提取出边缘的感兴趣区域轮廓,并基于感兴趣区域轮廓的中心线邻域的灰度均值对玻璃面板边缘进行检测缺陷,本发明可检测多种型号的玻璃面板边缺陷。

    一种玻璃面板的音孔缺陷检测方法及系统

    公开(公告)号:CN105447851B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510771955.1

    申请日:2015-11-12

    Abstract: 本发明适用于玻璃面板音孔缺陷识别,提供了一种玻璃面板的音孔缺陷检测方法,步骤包括:A,对玻璃面板的音孔进行图像采集并进行处理得到音孔图像,然后对音孔图像进行膨胀运算得到音孔灰度图像;B,对音孔灰度图像进行灰度统计,得到二值化阈值,然后对音孔灰度图像进行二值化分割得到音孔二值化图像;C,对音孔二值化图像进行分析和提取,得到空心区域图像,然后对空心区域图像进行计算,得到音孔感兴趣区域图像;D,根据音孔感兴趣区域图像进行缺陷识别,并标记缺陷坐标。本发明根据音孔轮廓特征,提取出音孔轮廓感兴趣区域,并基于该邻域灰度均值对亮点缺陷进行缺陷检测判断,进一步地,可检测多种型号的玻璃面板音孔崩边、裂纹、砂边。

    细菌检测方法及系统
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103865786B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410118219.1

    申请日:2014-03-27

    Applicant: 程涛

    Inventor: 程涛

    Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种细菌检测方法及系统。本发明采用的基本技术思想是对从显微镜获得的检测样本的显微图像进行清晰度分析,根据显微图像的清晰度情况控制显微镜对检测样本进行自动对焦,然后对对焦完成后的显微图像进行二值化处理,分析所获得的二值显微图像中各连通域的形态学特征,并将其与预存的细菌形态学特征进行比对,同时根据比对结果确定所述检测样本中的细菌数量或种类采用本发明的技术方案后,检测人员只需要将制作好的检测样本放入本系统中,输入相关检测信息并启动检测,系统就可以自动完成整个检测过程。本发明检测过程自动化程度高,检测速度快,对于食品生产中的品质监控及食品检验都具有重大意义。

    防止载玻片被显微镜的物镜挤压的系统

    公开(公告)号:CN103869460B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410120977.7

    申请日:2014-03-27

    Applicant: 程涛

    Abstract: 本发明涉及检测技术领域,尤其涉及一种防止载玻片被显微镜的物镜挤压的系统。该系统包括:压力传感器、数据采集器、控制器及调焦机构;所述压力传感器设置在所述载物台上与所放置的载玻片对应的区域,用于实时采集所述载玻片对其施加的压力信号;所述数据采集器与所述压力传感器连接,用于接收所述压力信号并将其转换为压力值;所述控制器与所述数据采集器连接,用于接收所述压力值并根据所述压力值判断所述载玻片是否受到所述物镜的挤压,并在当所述载玻片受到所述物镜的挤压时控制所述调焦机构驱动所述载物台与物镜做背向运动。

    一种手机玻璃面板的音孔缺陷检测方法及系统

    公开(公告)号:CN105321182A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510772815.6

    申请日:2015-11-12

    CPC classification number: G06T7/0008

    Abstract: 本发明适用于音孔缺陷检测技术领域,提供了一种手机玻璃面板的音孔缺陷检测方法及系统,包括:步骤S1,对玻璃面板表面的灰度图像进行预处理;步骤S2,对预处理后的灰度图像进行二值化分割得到若干轮廓特征,若二值化分割后的各轮廓特征的值在预设第一阈值范围内,则提取轮廓特征中的音孔轮廓的二值化图像;步骤S3,从音孔轮廓的二值化图像中提取音孔内轮廓和外轮廓;步骤S4,计算音孔外轮廓的各像素点(i,j)到内轮廓的最短距离D(i,j),并计算所有最短距离D(i,j)的平均值d;步骤S5,比较|D(i,j)-d|与预设的第二阈值Δd的大小,进而判断音孔是否存在缺陷。本发明提供的音孔缺陷检测方法及系统,解决了现有技术中只能通过人工肉眼去检测手机玻璃面板的音孔缺陷问题。

    一种床上书桌
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104739015A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510177236.7

    申请日:2015-04-15

    Applicant: 程涛

    Inventor: 程涛

    Abstract: 一种床上书桌,属于设计制造床上书桌的电脑桌技术领域,提供了一种床上书桌的设计制造方案,桌脚、下节点铰链、下折叠腿、中节点铰链、上折叠腿、上节点铰链、透明折叠板、角节点铰链、背栏、横撑、照明灯、挂钩。其特征在于透明折叠板透明的,透明折叠板和背栏之间可夹书或文件,背栏左右下角安装有照明灯,桌脚、折叠腿、背栏、透明折叠板都可折叠便于携带和储藏。本发明具有广阔的市场前景。

    一种制作闭孔泡沫铝的方法

    公开(公告)号:CN104018021A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410263686.3

    申请日:2014-06-16

    Inventor: 程涛

    Abstract: 一种制作闭孔泡沫铝的方法,属于泡沫铝制备技术领域。本发明所述的方法:在铝或铝合金熔化后加入钙和碳酸钡颗粒搅拌均匀,然后保温发泡,最后快速冷却得到闭孔泡沫铝。制备闭孔泡沫铝的发泡剂采用碳酸钡,各组分比例为:钙为3wt.%-7wt.%,碳酸钡为3wt.%-9wt.%,余量为铝或铝合金,碳酸钡的粒度为600-1000目。在搅拌阶段在800℃下以1000rpm-3000rpm搅拌30min,在1500℃下保温发泡45min,在冷却阶段采用水冷方式。

    基于机器视觉的食品品种检测方法及系统

    公开(公告)号:CN103914708A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410038701.4

    申请日:2014-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的食品品种检测方法及系统,所述方法包括以下步骤:S1,通过CCD图像采集模块采集被测食品图像信息;S2,对被测食品图像信息进行预处理;S3,提取被测食品的图像特征;S4,将提取的被测食品图像特征与数据库中存储的标准图像特征进行对比,确定被测食品品种。本发明能够快速、准确地检测出食品的品种,特别是没有外包装的食品,还能减少人力资源成本。

    一种利用方向信息的压缩感知影像重构方法

    公开(公告)号:CN103402096A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310353337.6

    申请日:2013-08-14

    Applicant: 程涛

    Inventor: 程涛

    Abstract: 一种利用方向信息的压缩感知影像重构方法,属于压缩感知中重构算法设计和优化技术领域,提供了一种同时利用能量和方向信息的基于线阵推扫数据采集模式的二维压缩感知影像重构方法。本发明所述的方法:首先,采用传统的基于能量的信号重构算法逐列重构影像;然后,在重构每列影像的过程中,利用方向信息筛选与测量数据相关系数最接近的支撑集;最后,实现基于方向信息的压缩感知影像重构。本发明为压缩感知从理论研究走向实用化奠定了基础。

    一种脊柱手术用微创通道支撑辅助套装

    公开(公告)号:CN118141530A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410338178.0

    申请日:2024-03-25

    Applicant: 程涛

    Abstract: 本发明涉及脊柱手术技术领域,具体涉及一种脊柱手术用微创通道支撑辅助套装,包括扩张管组件、微创管和支撑平台;扩张管组件包括连接管和管头;管头下端为平面,且长度小于管头椭圆长轴,管头下部还设有由两侧向中心下方收缩的弧形面;微创管一侧设置有喷水管和吸引管;微创管一侧还设有导管,导管底端安装摄像头和照明灯;支撑平台包括器械箱、支撑件、清洗件、吸引件;操作台一侧还设有气动臂,气动臂另一端与微创管连接;清洗件配置成以预设水量向微创管内腔冲水完成局部手术的清洗作业;吸引件包括吸引器和排液管。该发明便于插入脊柱建立手术操作空间,实现了自动连续冲水和自动持续吸引、简化手术步骤、提高了手术效率和安全性。

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