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基于Mask R-CNN的触摸屏玻璃疵病检测与识别
被引量:
3
1
作者
张博
周军
+1 位作者
王芳
韩森
《软件导刊》
2019年第2期64-67,71,共5页
为快速有效地检测与识别触摸屏玻璃疵病,提出了一种基于Mask R-CNN技术的检测与识别方法。Mask R-CNN是Faster R-CNN技术的扩展,其在边界框识别的现有分支上添加一个并行的用于预测对象掩膜的分支,是基于R-CNN系列、FPN、FCIS等工作之...
为快速有效地检测与识别触摸屏玻璃疵病,提出了一种基于Mask R-CNN技术的检测与识别方法。Mask R-CNN是Faster R-CNN技术的扩展,其在边界框识别的现有分支上添加一个并行的用于预测对象掩膜的分支,是基于R-CNN系列、FPN、FCIS等工作之上的一种技术,相对于传统的目标检测和分割算法有很大提升。使用暗场散射成像、多图片堆栈等方法采集数据样本,同时采用几何变换方法扩增样本库。为提升训练速率和检测精确率,根据训练样本差异性,通过测试不同的VGG16、ResNet50+FPN以及ResNet101+FPN主干网络提取图像特征。实验表明,ResNet50+FPN的识别精确率较高,达到96.7%。基于Mask R-CNN的检测与识别方法不仅能对疵病快速检测与识别,还能提高识别精确率。
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关键词
MaskR-CNN
疵病检测
暗场散射
多图片堆栈
触摸屏玻璃
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职称材料
题名
基于Mask R-CNN的触摸屏玻璃疵病检测与识别
被引量:
3
1
作者
张博
周军
王芳
韩森
机构
上海理工大学光电信息与计算机工程学院
苏州慧利仪器有限责任公司
出处
《软件导刊》
2019年第2期64-67,71,共5页
基金
国家重大科学仪器设备开发专项项目(2016YFF0101903)
文摘
为快速有效地检测与识别触摸屏玻璃疵病,提出了一种基于Mask R-CNN技术的检测与识别方法。Mask R-CNN是Faster R-CNN技术的扩展,其在边界框识别的现有分支上添加一个并行的用于预测对象掩膜的分支,是基于R-CNN系列、FPN、FCIS等工作之上的一种技术,相对于传统的目标检测和分割算法有很大提升。使用暗场散射成像、多图片堆栈等方法采集数据样本,同时采用几何变换方法扩增样本库。为提升训练速率和检测精确率,根据训练样本差异性,通过测试不同的VGG16、ResNet50+FPN以及ResNet101+FPN主干网络提取图像特征。实验表明,ResNet50+FPN的识别精确率较高,达到96.7%。基于Mask R-CNN的检测与识别方法不仅能对疵病快速检测与识别,还能提高识别精确率。
关键词
MaskR-CNN
疵病检测
暗场散射
多图片堆栈
触摸屏玻璃
Keywords
Mask R-CNN
disease identification
dark field scattering
multiple image stack
thouch screen
分类号
TP319 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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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Mask R-CNN的触摸屏玻璃疵病检测与识别
张博
周军
王芳
韩森
《软件导刊》
2019
3
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