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基于深度学习的TFDS货车故障图像智能识别算法研究
1
作者
金鑫
王通
程园龙
《铁道车辆》
2024年第1期138-144,共7页
货车关键部件故障的准确识别对车辆的运用工作非常重要。目前主要依靠动态检车员基于TFDS系统所获取的图像进行人工分析,耗费大量人力、物力,分析效率较低,并且易出现故障漏报,对车辆的运行安全造成隐患。文章提出了基于深度学习的目标...
货车关键部件故障的准确识别对车辆的运用工作非常重要。目前主要依靠动态检车员基于TFDS系统所获取的图像进行人工分析,耗费大量人力、物力,分析效率较低,并且易出现故障漏报,对车辆的运行安全造成隐患。文章提出了基于深度学习的目标检测加部件故障识别的两阶段车辆故障识别算法,通过对标注的图像进行模型训练,实现车辆故障的智能识别。该算法已经在中国铁路郑州局集团郑州北车辆段完成有效性的验证,结果表明,该算法可实现对车辆部件的准确定位、故障自动识别及结果的综合分析,有效提升了TFDS系统的故障识别准确率,大幅降低了漏报率,对于提高货车车辆运用工作的智能化水平,保障运行安全具有重大意义。
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关键词
TFDS
人工智能
故障检测
深度学习
目标检测
部件故障识别
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职称材料
题名
基于深度学习的TFDS货车故障图像智能识别算法研究
1
作者
金鑫
王通
程园龙
机构
北京华为云计算技术有限公司EI创新孵化Lab
华为技术有限公司中国政企数字政府交通系统部
中国铁路郑州局集团有限公司郑州北车辆段
出处
《铁道车辆》
2024年第1期138-144,共7页
基金
中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划(N2021J018-A)。
文摘
货车关键部件故障的准确识别对车辆的运用工作非常重要。目前主要依靠动态检车员基于TFDS系统所获取的图像进行人工分析,耗费大量人力、物力,分析效率较低,并且易出现故障漏报,对车辆的运行安全造成隐患。文章提出了基于深度学习的目标检测加部件故障识别的两阶段车辆故障识别算法,通过对标注的图像进行模型训练,实现车辆故障的智能识别。该算法已经在中国铁路郑州局集团郑州北车辆段完成有效性的验证,结果表明,该算法可实现对车辆部件的准确定位、故障自动识别及结果的综合分析,有效提升了TFDS系统的故障识别准确率,大幅降低了漏报率,对于提高货车车辆运用工作的智能化水平,保障运行安全具有重大意义。
关键词
TFDS
人工智能
故障检测
深度学习
目标检测
部件故障识别
Keywords
TFDS
artificial intelligence
fault detection
deep learning
target inspection
component fault identification
分类号
U272 [机械工程—车辆工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的TFDS货车故障图像智能识别算法研究
金鑫
王通
程园龙
《铁道车辆》
2024
0
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