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一种语义分割引导的呼吸器油位计异常检测方法
1
作者
董翔宇
索浩银
+4 位作者
黄杰
靳路康
朱俊
吴永恒
王子磊
《计算机应用与软件》
北大核心
2024年第2期93-99,共7页
针对变电站异常数据量少、难以支撑深度神经网络训练的问题,以变压器的呼吸器油位计识别问题为例,提出一种融合虚拟数据和语义分割的呼吸器油位计异常检测方法,目标是提升变压器状态监测的识别能力。具体地,构建融合语义分割和分类器的...
针对变电站异常数据量少、难以支撑深度神经网络训练的问题,以变压器的呼吸器油位计识别问题为例,提出一种融合虚拟数据和语义分割的呼吸器油位计异常检测方法,目标是提升变压器状态监测的识别能力。具体地,构建融合语义分割和分类器的异常检测模型,通过油位计图像的语义分割获取具有空间语义信息的特征,同时采用分类器获得准确的异常状态类别;提出融合虚拟数据和真实数据的模型训练方法,通过调整两种类型数据的比例,实现在少量真实数据下模型的有效训练。实验结果表明,虚拟数据能够有效缓解真实数据不足的问题,且该方法相比采用DCNN模型的直接分类,能够达到更高的异常检测精度。
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关键词
呼吸器油位计
语义分割
异常检测
计算机视觉
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题名
一种语义分割引导的呼吸器油位计异常检测方法
1
作者
董翔宇
索浩银
黄杰
靳路康
朱俊
吴永恒
王子磊
机构
国网安徽省电力有限公司
中国科学技术大学
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2024年第2期93-99,共7页
基金
国家电网有限公司科技项目(52120319000C)。
文摘
针对变电站异常数据量少、难以支撑深度神经网络训练的问题,以变压器的呼吸器油位计识别问题为例,提出一种融合虚拟数据和语义分割的呼吸器油位计异常检测方法,目标是提升变压器状态监测的识别能力。具体地,构建融合语义分割和分类器的异常检测模型,通过油位计图像的语义分割获取具有空间语义信息的特征,同时采用分类器获得准确的异常状态类别;提出融合虚拟数据和真实数据的模型训练方法,通过调整两种类型数据的比例,实现在少量真实数据下模型的有效训练。实验结果表明,虚拟数据能够有效缓解真实数据不足的问题,且该方法相比采用DCNN模型的直接分类,能够达到更高的异常检测精度。
关键词
呼吸器油位计
语义分割
异常检测
计算机视觉
Keywords
Respirator oil level gauge
Semantic segmentation
Anomaly detection
Computer vision
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种语义分割引导的呼吸器油位计异常检测方法
董翔宇
索浩银
黄杰
靳路康
朱俊
吴永恒
王子磊
《计算机应用与软件》
北大核心
2024
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