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基于改进的GoogleNet-ResNet算法的路基病害智能分类方法
1
作者
陈登峰
杨小燕
+2 位作者
张温
何拓航
陈俊彤
《计算机测量与控制》
2024年第8期250-256,294,共8页
针对路基病害分类算法存在的复杂病害辨识难度大、多视图雷达图像特征利用不充分等问题,提出一种基于改进的GoogleNet-ResNet算法的路基病害智能分类方法;首先,引入坐标注意力和改进的Inception模块对GoogleNet网络结构进行优化;然后,...
针对路基病害分类算法存在的复杂病害辨识难度大、多视图雷达图像特征利用不充分等问题,提出一种基于改进的GoogleNet-ResNet算法的路基病害智能分类方法;首先,引入坐标注意力和改进的Inception模块对GoogleNet网络结构进行优化;然后,利用改进的GoogleNet学习c-scan数据特征剔除非目标病害,实现病害目标的粗分类;最后,将分类成病害的b-scan数据输入基于迁移学习的ResNet50,实现病害的细分类;实验表明,改进的GoogleNet进行病害粗分类的准确率可达到98.2%,检测速度可达90.9 fps;基于迁移学习的ResNet50进行病害细分类的准确率可达90.5%,检测速度可达52.6 fps;该算法的准确率比单独的改进的GoogleNet网络高10.1%,比单独的ResNet50网络高7.4%,有效地提高了道路路基病害的识别精度与效率。
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关键词
道路工程
路基病害识别
级联神经网络
多视图雷达图像
三维探地雷达
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题名
基于改进的GoogleNet-ResNet算法的路基病害智能分类方法
1
作者
陈登峰
杨小燕
张温
何拓航
陈俊彤
机构
西安建筑科技大学建筑设备科学与工程学院
西安建筑科技大学管理学院
西安建筑科技大学公共管理学院
出处
《计算机测量与控制》
2024年第8期250-256,294,共8页
基金
陕西省软科学研究计划项目(2021KRM029)
西安市高校院所人才服务企业项目(23GXFW0045)。
文摘
针对路基病害分类算法存在的复杂病害辨识难度大、多视图雷达图像特征利用不充分等问题,提出一种基于改进的GoogleNet-ResNet算法的路基病害智能分类方法;首先,引入坐标注意力和改进的Inception模块对GoogleNet网络结构进行优化;然后,利用改进的GoogleNet学习c-scan数据特征剔除非目标病害,实现病害目标的粗分类;最后,将分类成病害的b-scan数据输入基于迁移学习的ResNet50,实现病害的细分类;实验表明,改进的GoogleNet进行病害粗分类的准确率可达到98.2%,检测速度可达90.9 fps;基于迁移学习的ResNet50进行病害细分类的准确率可达90.5%,检测速度可达52.6 fps;该算法的准确率比单独的改进的GoogleNet网络高10.1%,比单独的ResNet50网络高7.4%,有效地提高了道路路基病害的识别精度与效率。
关键词
道路工程
路基病害识别
级联神经网络
多视图雷达图像
三维探地雷达
Keywords
road engineering
subgrade disease recognition
cascade neural network
multi view radar images
3D ground penetrating radar
分类号
TP391.9 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于改进的GoogleNet-ResNet算法的路基病害智能分类方法
陈登峰
杨小燕
张温
何拓航
陈俊彤
《计算机测量与控制》
2024
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职称材料
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参考文献
引证文献
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