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基于改进U-Net网络对输电塔陶瓷绝缘子表面缺陷的识别算法
被引量:
5
1
作者
陈潇
徐曙
+2 位作者
张成巍
许海源
闵建亮
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2022年第3期469-477,共9页
针对传统巡检方法对输电塔陶瓷绝缘子表面缺陷识别存在效率低、精度差、漏检率高的问题,采用基于改进U-net网络的无人机智能巡检方法,对输电塔中的陶瓷绝缘子表面缺陷进行检测与识别。运用空洞卷积矩阵对U-net网络中的卷积层进行膨胀系...
针对传统巡检方法对输电塔陶瓷绝缘子表面缺陷识别存在效率低、精度差、漏检率高的问题,采用基于改进U-net网络的无人机智能巡检方法,对输电塔中的陶瓷绝缘子表面缺陷进行检测与识别。运用空洞卷积矩阵对U-net网络中的卷积层进行膨胀系数优化,增大卷积核感受野提升缺陷细节信息的完整性;采用全尺度跳跃连接模型融合高位特征信息与低维特征信息,提高陶瓷绝缘子表面缺陷特征的准确性。实验结果表明:基于改进U-net网络的无人机智能巡检方法对陶瓷绝缘子的表面缺陷检测,其识别准确率(Accuarcy)为97.6%、平均精度(mPA)为95.28%、平均交并比(mIOU)为91.56%。与U-net相比,此方法对陶瓷绝缘子表面缺陷的巡检精度提高了7.8%。
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关键词
陶瓷绝缘子
表面缺陷
改进U-net网络
空洞卷积矩阵
全尺度跳跃连接模型
下载PDF
职称材料
题名
基于改进U-Net网络对输电塔陶瓷绝缘子表面缺陷的识别算法
被引量:
5
1
作者
陈潇
徐曙
张成巍
许海源
闵建亮
机构
中国南方电网深圳供电局有限公司
中山大学智能工程学院智能交通系统重点实验室
出处
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2022年第3期469-477,共9页
基金
中国南方电网科技攻坚项目(SZKJXM20190334)
江西省科技厅重点研发项目(20151BBE50041)。
文摘
针对传统巡检方法对输电塔陶瓷绝缘子表面缺陷识别存在效率低、精度差、漏检率高的问题,采用基于改进U-net网络的无人机智能巡检方法,对输电塔中的陶瓷绝缘子表面缺陷进行检测与识别。运用空洞卷积矩阵对U-net网络中的卷积层进行膨胀系数优化,增大卷积核感受野提升缺陷细节信息的完整性;采用全尺度跳跃连接模型融合高位特征信息与低维特征信息,提高陶瓷绝缘子表面缺陷特征的准确性。实验结果表明:基于改进U-net网络的无人机智能巡检方法对陶瓷绝缘子的表面缺陷检测,其识别准确率(Accuarcy)为97.6%、平均精度(mPA)为95.28%、平均交并比(mIOU)为91.56%。与U-net相比,此方法对陶瓷绝缘子表面缺陷的巡检精度提高了7.8%。
关键词
陶瓷绝缘子
表面缺陷
改进U-net网络
空洞卷积矩阵
全尺度跳跃连接模型
Keywords
ceramic insulator
surface defect
improved U-net network
empty convolution matrix
full-scale skip connection model
分类号
TQ174.75 [化学工程—陶瓷工业]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进U-Net网络对输电塔陶瓷绝缘子表面缺陷的识别算法
陈潇
徐曙
张成巍
许海源
闵建亮
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2022
5
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职称材料
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