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基于R-D SSD模型航空发动机安装工位检测算法
被引量:
1
1
作者
陈科山
郝宇
+1 位作者
何泓波
李坤龙
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期682-689,共8页
为解决航空发动机在安装过程中大多实行人工安装、定位不精确等问题,在研究其自动化安装方法中,针对航空发动机安装工位的检测需求,提出了一种残差网络与膨胀卷积相融合的SSD改进算法(R-D SSD)。将经典SSD模型的主干网络VGG16替换为残...
为解决航空发动机在安装过程中大多实行人工安装、定位不精确等问题,在研究其自动化安装方法中,针对航空发动机安装工位的检测需求,提出了一种残差网络与膨胀卷积相融合的SSD改进算法(R-D SSD)。将经典SSD模型的主干网络VGG16替换为残差网络ResNet-101,并增加其输出特征图上的预选框数量,解决了原始算法对底层特征抓取能力不足的问题,进而弥补了对小目标检测效果较差的缺陷;利用膨胀卷积扩大网络的感受野,获取足够的安装工位边缘特征细节信息,在不改变网络结构的同时,保证了模型良好的实时性和对目标的检测精度。实验表明:对于小目标数据集和整个数据集,R-D SSD算法的平均检测精度较原始算法分别提高了8.6%和4.0%,可以满足航空发动机安装时平均检测精度不低于85%的要求。
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关键词
安装工位
残差网络
膨胀卷积
SSD模型
小目标检测
预选框数量
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职称材料
题名
基于R-D SSD模型航空发动机安装工位检测算法
被引量:
1
1
作者
陈科山
郝宇
何泓波
李坤龙
机构
北京交通大学机械与电子控制工程学院
北京交通大学载运工具先进制造与测控技术教育部重点实验室
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期682-689,共8页
基金
国家自然科学基金(51735009)。
文摘
为解决航空发动机在安装过程中大多实行人工安装、定位不精确等问题,在研究其自动化安装方法中,针对航空发动机安装工位的检测需求,提出了一种残差网络与膨胀卷积相融合的SSD改进算法(R-D SSD)。将经典SSD模型的主干网络VGG16替换为残差网络ResNet-101,并增加其输出特征图上的预选框数量,解决了原始算法对底层特征抓取能力不足的问题,进而弥补了对小目标检测效果较差的缺陷;利用膨胀卷积扩大网络的感受野,获取足够的安装工位边缘特征细节信息,在不改变网络结构的同时,保证了模型良好的实时性和对目标的检测精度。实验表明:对于小目标数据集和整个数据集,R-D SSD算法的平均检测精度较原始算法分别提高了8.6%和4.0%,可以满足航空发动机安装时平均检测精度不低于85%的要求。
关键词
安装工位
残差网络
膨胀卷积
SSD模型
小目标检测
预选框数量
Keywords
installation station
residual network
dilation convolution
SSD model
small target detection
number of preselected boxes
分类号
V239 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于R-D SSD模型航空发动机安装工位检测算法
陈科山
郝宇
何泓波
李坤龙
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
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