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自己組織化マップを用いた透明ァクリル樹脂板の表面性状パラメータ評価方法

机译:使用自组织地图透明涤纶树脂板的表面特性参数评价方法

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摘要

機械学習のニューラルネットワークモデルである自己組織化マップ(Self-organizing maps)を用い,試験片の表面の凹凸形状(表面性状)と視覚のテクスチャである曇り度(ヘーズ),光沢度および明度の相関関係を評価する方法を提案した。視覚のテクスチャの構成因子は多数存在するため.その相関関係の詳細な比較検討には非常に多くの手間と時間がかかる。そこで,自己組織化マップの出力層にあらわれる重みパターンの類似度を利用した簡便な比較検討作業の検証を行った。まず,Y=XやY=sin(X)などの関数を用いて本評価方法の有効性を確認した。そして,ショットブラスト加工を施した透明アクリル樹脂板の視覚のテクスチャ評価に本評価方法を応用した。その結果,本報告で使用した試験片の曇り度(ヘーズ),光沢度および明度におもに影響を及ぼしている表面性状パラメーターは複数あり,最大高さSz,最大山高さSp,二乗平均平方根傾斜Sdpおよびテクスチャのアスペクト比Strであった。
机译:试样(表面性质)和光泽度和亮度的不均匀性(表面性质)的相关性,使用自组装地图(自组织地图),神经网络模型的样本(表面性质)和视觉纹理的表面的纹理。机器学习。我们提出了一种评估关系的方法。有许多可视纹理成分因子。相关的相关性研究非常大而耗时。因此,我们检查了一种简单的比较研究工作,使用了自组织地图的输出层中出现的体重模式的相似性。首先,使用诸如y = x和y = sin(x)的函数来确认该评估方法的有效性。然后,将本发明的评价方法应用于经受拍摄喷射的透明丙烯酸树脂板的视觉纹理评估。结果,存在多种表面状参数,主要影响本报告中使用的样本的雾度(雾度),光泽度和亮度,并且具有多个敏感参数,最大高度SZ,最大山高度SP,平均平均值方形斜率SDP和纹理的纵横比。

著录项

  • 来源
    《色材協会誌》 |2020年第1期|14-22|共9页
  • 作者单位

    拓殖大学大学院工学研究科 東京都八王子市館町815-1(〒193-0985) (株)アトラス 神奈川県相模原市中央区田名塩田1-13-10(〒252-0245);

    近畿大学次世代基盤技術研究所 広島県東広島市高屋うめの辺1(〒739-2116);

    東京理科大学理工学部先端化学科 千葉県野田巿山崎2641(〒278-8510);

    職業能力開発総合大学校 東京都小平市小川西町2-32-1(〒187-0035);

    拓殖大学大学院工学研究科 東京都八王子市館町815-1(〒193-0985);

    拓殖大学大学院工学研究科 東京都八王子市館町815-1(〒193-0985);

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类
  • 关键词

    機械学習; 自己組織化マップ; ショットブラスト加工; 三次元表面性状; テクスチャ;

    机译:机器学习;自组织地图;拍摄爆炸处理;三维表面属性;纹理;

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