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深度学习目标检测算法在架空输电线路绝缘子缺陷检测中的应用研究综述
被引量:
20
1
作者
刘开培
李博强
+5 位作者
秦亮
李强
赵峰
王秋琳
许中平
余金沄
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期3584-3595,共12页
传统架空输电线路绝缘子缺陷检测一般通过人工巡检方式进行。架空输电线路的数量增长使巡检规模更加庞大、巡检环境更加复杂,放大了传统绝缘子缺陷检测方法人力成本高、检测效率低的不足。无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)等新型巡...
传统架空输电线路绝缘子缺陷检测一般通过人工巡检方式进行。架空输电线路的数量增长使巡检规模更加庞大、巡检环境更加复杂,放大了传统绝缘子缺陷检测方法人力成本高、检测效率低的不足。无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)等新型巡线方式依靠深度学习目标检测算法识别架空输电线路绝缘子缺陷,能够有效应对人工巡检的不足,是绝缘子缺陷检测的发展趋势。鉴于此,围绕架空输电线路绝缘子缺陷检测场景,首先梳理常用的深度学习目标检测算法,比较不同算法的检测策略、检测精度与检测速度;然后结合云–边–端协同架构说明算法的改进需求与相应改进方法;最后针对现有绝缘子检测方面的不足,展望了输电线路绝缘子中多类型缺陷的识别问题,并在这一研究趋势下进一步探讨了模型边缘端轻量化与针对小样本数据下的算法研究价值。
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关键词
架空输电线路绝缘子
缺陷检测
无人机
深度学习目标检测算法
云–边–端协同架构
下载PDF
职称材料
题名
深度学习目标检测算法在架空输电线路绝缘子缺陷检测中的应用研究综述
被引量:
20
1
作者
刘开培
李博强
秦亮
李强
赵峰
王秋琳
许中平
余金沄
机构
武汉大学电气与自动化学院
国网信息通信产业集团有限公司
福建亿榕信息技术有限公司
北京国网信通埃森哲信息技术有限公司
出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期3584-3595,共12页
基金
国家重点研发计划(2020YFB0905900)。
文摘
传统架空输电线路绝缘子缺陷检测一般通过人工巡检方式进行。架空输电线路的数量增长使巡检规模更加庞大、巡检环境更加复杂,放大了传统绝缘子缺陷检测方法人力成本高、检测效率低的不足。无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)等新型巡线方式依靠深度学习目标检测算法识别架空输电线路绝缘子缺陷,能够有效应对人工巡检的不足,是绝缘子缺陷检测的发展趋势。鉴于此,围绕架空输电线路绝缘子缺陷检测场景,首先梳理常用的深度学习目标检测算法,比较不同算法的检测策略、检测精度与检测速度;然后结合云–边–端协同架构说明算法的改进需求与相应改进方法;最后针对现有绝缘子检测方面的不足,展望了输电线路绝缘子中多类型缺陷的识别问题,并在这一研究趋势下进一步探讨了模型边缘端轻量化与针对小样本数据下的算法研究价值。
关键词
架空输电线路绝缘子
缺陷检测
无人机
深度学习目标检测算法
云–边–端协同架构
Keywords
overhead transmission line insulator
defect detection
UAV
deep learning object detection algorithms
cloud-edge-end collaborative architecture
分类号
TM75 [电气工程—电力系统及自动化]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
深度学习目标检测算法在架空输电线路绝缘子缺陷检测中的应用研究综述
刘开培
李博强
秦亮
李强
赵峰
王秋琳
许中平
余金沄
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
20
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