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基于全卷积神经网络和结构化森林的结构体裂纹分割方法
被引量:
7
1
作者
王森
伍星
+1 位作者
张印辉
柳小勤
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第8期170-179,共10页
针对现有深度学习方法在复杂背景下无法保证裂纹特征映射的有效传递和融合,结构化森林对相似、随机的裂纹特征无法准确判别的问题,提出一种基于全卷积神经网络和结构化森林的结构体裂纹分割方法。首先,以全卷积神经网络框架为基础构建5...
针对现有深度学习方法在复杂背景下无法保证裂纹特征映射的有效传递和融合,结构化森林对相似、随机的裂纹特征无法准确判别的问题,提出一种基于全卷积神经网络和结构化森林的结构体裂纹分割方法。首先,以全卷积神经网络框架为基础构建5种消融神经网络用于扩充细微裂纹全局特征;其次,提出一种基于多尺度结构化森林的裂纹分割参数竞争策略用于效改善细微裂纹区分能力;最后利用基于消融神经网络和结构化森林的耦合分割方法进行裂纹图像的联合预测。在2类结构体裂纹数据集上对所提方法进行实验验证表明,所提方法能够在复杂相似背景下提高裂纹检测的精度,可以实现有效的结构体健康监测。
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关键词
全卷积神经网络
结构
化森林
反对称双正交小波变换
结构体裂纹分割
下载PDF
职称材料
题名
基于全卷积神经网络和结构化森林的结构体裂纹分割方法
被引量:
7
1
作者
王森
伍星
张印辉
柳小勤
机构
昆明理工大学机电工程学院
云南机电职业技术学院
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第8期170-179,共10页
基金
国家自然科学基金(51875272,61761024)
云南省级人培项目(KKSY201801018)
云南省教育厅科学研究基金(2019J0045)项目资助
文摘
针对现有深度学习方法在复杂背景下无法保证裂纹特征映射的有效传递和融合,结构化森林对相似、随机的裂纹特征无法准确判别的问题,提出一种基于全卷积神经网络和结构化森林的结构体裂纹分割方法。首先,以全卷积神经网络框架为基础构建5种消融神经网络用于扩充细微裂纹全局特征;其次,提出一种基于多尺度结构化森林的裂纹分割参数竞争策略用于效改善细微裂纹区分能力;最后利用基于消融神经网络和结构化森林的耦合分割方法进行裂纹图像的联合预测。在2类结构体裂纹数据集上对所提方法进行实验验证表明,所提方法能够在复杂相似背景下提高裂纹检测的精度,可以实现有效的结构体健康监测。
关键词
全卷积神经网络
结构
化森林
反对称双正交小波变换
结构体裂纹分割
Keywords
fully convolutional neural network
structured forest
anti-symmetrical biorthogonal wavelet transform
structure crack segmentation
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于全卷积神经网络和结构化森林的结构体裂纹分割方法
王森
伍星
张印辉
柳小勤
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
7
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