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基于U-Net卷积神经网络的焊缝激光条纹提取
1
作者
干王杰
翟翊君
+3 位作者
詹礼新
赵迎泽
李渭
潘平吉
《南昌大学学报(工科版)》
CAS
2024年第2期247-254,共8页
针对钢件焊缝激光条纹图像中存在强眩光、强弧光和飞溅遮盖等干扰问题,提出了一种基于U-Net卷积神经网络的焊缝激光条纹特征提取方法。该方法融合底层卷积的细节特征与高层卷积的抽象特征信息,生成紧凑的焊缝激光条纹图像特征。在采集...
针对钢件焊缝激光条纹图像中存在强眩光、强弧光和飞溅遮盖等干扰问题,提出了一种基于U-Net卷积神经网络的焊缝激光条纹特征提取方法。该方法融合底层卷积的细节特征与高层卷积的抽象特征信息,生成紧凑的焊缝激光条纹图像特征。在采集到的数据上测试,检测准确率达到99.80%,平均交并比达到82.67%。该网络构建的参数少(大小为22.58 MB),且在与传统方法的对比中获得了更好的效果。因此,构建的网络模型检测准确率高,抗干扰能力强,能够满足自动化电弧焊接中检测焊缝激光条纹的要求。
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关键词
焊缝检测
深度学习
卷积神经网络
图像处理
语义分割
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职称材料
题名
基于U-Net卷积神经网络的焊缝激光条纹提取
1
作者
干王杰
翟翊君
詹礼新
赵迎泽
李渭
潘平吉
机构
南昌大学软件学院
厦门大学福建省智慧城市空间感知与计算重点实验室
出处
《南昌大学学报(工科版)》
CAS
2024年第2期247-254,共8页
基金
江西省自然基金青年项目(20212BAB212012)。
文摘
针对钢件焊缝激光条纹图像中存在强眩光、强弧光和飞溅遮盖等干扰问题,提出了一种基于U-Net卷积神经网络的焊缝激光条纹特征提取方法。该方法融合底层卷积的细节特征与高层卷积的抽象特征信息,生成紧凑的焊缝激光条纹图像特征。在采集到的数据上测试,检测准确率达到99.80%,平均交并比达到82.67%。该网络构建的参数少(大小为22.58 MB),且在与传统方法的对比中获得了更好的效果。因此,构建的网络模型检测准确率高,抗干扰能力强,能够满足自动化电弧焊接中检测焊缝激光条纹的要求。
关键词
焊缝检测
深度学习
卷积神经网络
图像处理
语义分割
Keywords
weld inspection
deep learning
convolutional neural network
image processing
semantic segmentation
分类号
TP242.2 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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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U-Net卷积神经网络的焊缝激光条纹提取
干王杰
翟翊君
詹礼新
赵迎泽
李渭
潘平吉
《南昌大学学报(工科版)》
CAS
2024
0
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