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基于MobileNetV2的汽车零件图像识别系统设计

Design of Auto Parts Image Recognition System Based on MobileNetV2
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摘要 基于MobileNetV2设计一套汽车零件智能识别系统,采用拍摄视频取帧建立数据集,基于MobileNet V2轻量级特征提取网络识别零部件图像,使用PyQt5建立零件识别系统人机交互界面。以商用汽车鼓式制动器的摩擦衬片为例进行测试,结果显示:平均识别准确率为98.71%,平均精确率为98.64%,平均召回率为98.75%。表明基于MobileNet V2卷积神经网络识别系统用于汽车零部件图像识别是可行的,为移动端汽车零部件图像识别提供了技术支撑。
作者 卓继宽 冯樱 张伟 ZHUO Jikuan;FENG Ying;ZHANG Wei
出处 《湖北文理学院学报》 2024年第5期13-19,共7页 Journal of Hubei University of Arts and Science
基金 企业横向课题(2022107)。
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