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基于组合零样本学习的接触网吊弦线缺陷识别
被引量:
1
1
作者
顾桂梅
贾耀华
+2 位作者
赵岩浩
张文辉
闫炳旭
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第11期2285-2293,共9页
目前现场接触网吊弦缺陷图像严重不足,导致模型特征学习不充分,识别准确率难以得到有效提高,为此提出基于组合零样本学习的接触网吊弦线缺陷识别方法.采用以ResNet-50作为主干网络的视觉特征提取模块提取图像视觉特征;使用预训练的Word2...
目前现场接触网吊弦缺陷图像严重不足,导致模型特征学习不充分,识别准确率难以得到有效提高,为此提出基于组合零样本学习的接触网吊弦线缺陷识别方法.采用以ResNet-50作为主干网络的视觉特征提取模块提取图像视觉特征;使用预训练的Word2Vec词向量对标签组合图中的节点特征进行初始化,并通过2层图卷积网络学习标签组合图中各节点之间的依赖关系,从而优化组合标签节点的语义特征,改善最终的识别效果;将提取到的视觉特征和优化后的组合标签节点的语义特征相对齐,构建相似度函数计算图像视觉特征与组合标签语义特征之间的相似度得分,并通过交叉熵损失完成图像组合标签的预测.仿真实验结果表明:所提方法对可见类样本的类平均检测准确率为93.5%,对不可见类样本的类平均检测准确率为86.5%.
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关键词
接触网吊弦
缺陷识别
组合零样本学习
ResNet-50网络
图卷积网络
词向量
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职称材料
题名
基于组合零样本学习的接触网吊弦线缺陷识别
被引量:
1
1
作者
顾桂梅
贾耀华
赵岩浩
张文辉
闫炳旭
机构
兰州交通大学自动化与电气工程学院
中国铁路兰州局集团有限公司
中国铁路郑州局集团有限公司
出处
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第11期2285-2293,共9页
基金
甘肃省科技计划资助项目(20JR10RA216).
文摘
目前现场接触网吊弦缺陷图像严重不足,导致模型特征学习不充分,识别准确率难以得到有效提高,为此提出基于组合零样本学习的接触网吊弦线缺陷识别方法.采用以ResNet-50作为主干网络的视觉特征提取模块提取图像视觉特征;使用预训练的Word2Vec词向量对标签组合图中的节点特征进行初始化,并通过2层图卷积网络学习标签组合图中各节点之间的依赖关系,从而优化组合标签节点的语义特征,改善最终的识别效果;将提取到的视觉特征和优化后的组合标签节点的语义特征相对齐,构建相似度函数计算图像视觉特征与组合标签语义特征之间的相似度得分,并通过交叉熵损失完成图像组合标签的预测.仿真实验结果表明:所提方法对可见类样本的类平均检测准确率为93.5%,对不可见类样本的类平均检测准确率为86.5%.
关键词
接触网吊弦
缺陷识别
组合零样本学习
ResNet-50网络
图卷积网络
词向量
Keywords
catenary dropper
defect identification
compositional zero-shot learning
ResNet-50 network
graph convolution network
word vector
分类号
U225.4 [交通运输工程—道路与铁道工程]
TP391.9 [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
基于组合零样本学习的接触网吊弦线缺陷识别
顾桂梅
贾耀华
赵岩浩
张文辉
闫炳旭
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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