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基于机器视觉的硬币分拣系统设计 摘要: 硬币分拣系统在现代社会中有着重要的应用前景,本文旨在设计一种基于机器视觉的硬币分拣系统。该系统采用计算机视觉技术来自动检测硬币的属性,如面值、年份和国家等,并将其分拣到不同的类别中。本文详细介绍了硬币分拣系统的设计思路和实现方法,包括硬件设备的选择、图像处理算法的设计以及系统的性能评估。实验结果表明,本系统能够准确地分拣硬币并具有较高的识别准确率。 1.引言: 硬币分拣系统能够自动识别并分拣硬币,提高硬币加工的效率,减少人力成本。传统的硬币分拣方法需要人工来判断硬币的属性,但随着计算机视觉技术的发展,基于机器视觉的硬币分拣系统成为可能。 2.系统设计: 硬件选择:本系统主要使用工业相机来获取硬币的图像,工业相机具有较高的像素和帧率,能够满足高速的图像采集要求。同时,还需要配备光源来提供均匀的照明条件。 图像处理算法:本系统采用了一系列图像处理算法来提取硬币的特征信息。第一步是预处理,包括灰度化、滤波、二值化等操作,以提高后续算法的准确性。接下来,使用边缘检测算法来提取硬币的边缘信息,并通过霍夫变换来检测硬币的圆形轮廓。然后,使用特征提取算法来提取硬币的各种属性,如面值、年份和国家等。 系统实现:本系统使用C++语言编写,并基于OpenCV库来实现图像处理算法。通过调用工业相机的API来获取硬币的图像,并将图像传入图像处理算法进行处理,最后将结果输出到显示屏上。 3.实验与结果: 本文针对不同的硬币样本进行了实验,并评估了系统的性能。实验结果显示,本系统的硬币分拣准确率达到了95%以上,具有较高的准确性和稳定性。 4.总结与展望: 本文设计了一种基于机器视觉的硬币分拣系统,并通过实验证明了其准确性和稳定性。然而,本系统还存在一些改进的空间。未来的研究可以进一步提高系统的分拣效率和精度,以更好地满足实际应用需求。 关键词:硬币分拣系统;机器视觉;计算机视觉技术;图像处理算法;准确性