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基于卷积神经网络的刨花定向角度自动测量方法构建
1
作者
洪吾俊
李万兆
+1 位作者
胡尧琼
梅长彤
《木材科学与技术》
北大核心
2024年第1期58-65,共8页
基于卷积神经网络YOLOv5和最小外接矩形算法,构建一种自动准确地采集铺装刨花定向角度的方法。结果表明,构建的YOLOv5模型识别刨花目标的准确率、召回率和F1值分别为0.992、0.897和0.94,能够有效识别层叠刨花。模型自动测量和人工测量...
基于卷积神经网络YOLOv5和最小外接矩形算法,构建一种自动准确地采集铺装刨花定向角度的方法。结果表明,构建的YOLOv5模型识别刨花目标的准确率、召回率和F1值分别为0.992、0.897和0.94,能够有效识别层叠刨花。模型自动测量和人工测量的刨花定向角度具有强相关性(R2=0.99),且模型不存在算法缺陷,计算每张刨花铺装图像(像素640×640)用时仅134.7 ms。该刨花定向角度计算模型可以为工业领域优化OSB生产工艺以及提高产品性能提供技术支撑。
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关键词
定向
刨花
板
卷积神经网络
刨花识别
定向角度计算
模型性能评价
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职称材料
题名
基于卷积神经网络的刨花定向角度自动测量方法构建
1
作者
洪吾俊
李万兆
胡尧琼
梅长彤
机构
南京林业大学材料科学与工程学院
出处
《木材科学与技术》
北大核心
2024年第1期58-65,共8页
基金
“十四五”国家重点研发计划项目课题“定向结构板制造与应用技术”(2021YFD2200602)。
文摘
基于卷积神经网络YOLOv5和最小外接矩形算法,构建一种自动准确地采集铺装刨花定向角度的方法。结果表明,构建的YOLOv5模型识别刨花目标的准确率、召回率和F1值分别为0.992、0.897和0.94,能够有效识别层叠刨花。模型自动测量和人工测量的刨花定向角度具有强相关性(R2=0.99),且模型不存在算法缺陷,计算每张刨花铺装图像(像素640×640)用时仅134.7 ms。该刨花定向角度计算模型可以为工业领域优化OSB生产工艺以及提高产品性能提供技术支撑。
关键词
定向
刨花
板
卷积神经网络
刨花识别
定向角度计算
模型性能评价
Keywords
oriented strand board
convolutional neural network
strand identification
orientation angle calculation
model performance evaluation
分类号
TS653.5 [轻工技术与工程]
TP391.4 [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
基于卷积神经网络的刨花定向角度自动测量方法构建
洪吾俊
李万兆
胡尧琼
梅长彤
《木材科学与技术》
北大核心
2024
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