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基于上下文語(yǔ)義分割信息的缺銷(xiāo)螺絲部件識別
DOI:
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作者:
作者單位:

上海大學(xué)通信與信息工程學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

TP391.4

基金項目:

國家自然科學(xué)基金(61471230)


Recognition of Defective Screw Parts Based on Context Semantic Segmentation Information
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    摘要:

    針對目前圖像視覺(jué)領(lǐng)域對輸電線(xiàn)路缺銷(xiāo)螺絲部件研究較少,且在傳統圖像處理方法上,螺絲的識別精度不高等問(wèn)題。文章采用一種基于上下文語(yǔ)義分割信息的缺銷(xiāo)螺絲識別方法,在Deeplab v3+網(wǎng)絡(luò )的基礎上,對輸電線(xiàn)路數據集進(jìn)行圖像裁剪分塊和自適應Gamma校正增強預處理,將缺銷(xiāo)螺絲識別的mIoU提升了17%左右;對于普通螺絲誤識別,提出了結合上下文語(yǔ)義分割信息的方法,將分割出缺銷(xiāo)螺絲區域分別和周?chē)舾刹考^域進(jìn)行拓撲關(guān)系分析,根據拓撲關(guān)系類(lèi)別排除誤識別到的普通螺絲。通過(guò)多組實(shí)驗結果表明,采用預處理和結合上下文語(yǔ)義信息的缺銷(xiāo)螺絲識別方法要優(yōu)于Deeplab v3+算法。

    Abstract:

    In view of the current field of image vision, there are few studies on the defective screws in transmission lines, and in the traditional image processing methods, the recognition accuracy of screws is not high. This article adopts a method of identifying defective screws based on contextual semantic segmentation information. On the basis of Deeplab v3 + network, image cropping and blocking and adaptive Gamma correction enhanced preprocessing are performed on the transmission line data set to mIoU for identifying defective screws Increased by about 17%; for misidentification of common screws, a method of combining context semantic segmentation information is proposed, and the area of the missing screw is segmented and several surrounding component areas are analyzed for topological relationship, and the misidentified common screws are excluded according to the type of topological relationship . The results of multiple experiments show that the method of identifying defective screws using preprocessing and combining contextual semantic information is superior to Deeplab v3 + algorithm.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

余鴻飛,韓軍,賈立業(yè).基于上下文語(yǔ)義分割信息的缺銷(xiāo)螺絲部件識別計算機測量與控制[J].,2020,28(12):149-154.

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  • 收稿日期:2020-04-21
  • 最后修改日期:2020-04-30
  • 錄用日期:2020-04-30
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2020-12-15
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