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基于生成对抗网络数据扩充的缺陷识别方法
被引量:
6
1
作者
邱根
王锂
白利兵
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2021年第2期212-220,共9页
可视化无损检测(NDT)在深度学习技术发展下,在数据处理方面正面领着巨大的机遇。但是,获取足够的标记数据集是一个很大的挑战。实现无损检测图像数据集的扩充有利于提升深度学习在缺陷检测中的能力。因此,通过研究无损检测图像数据特点...
可视化无损检测(NDT)在深度学习技术发展下,在数据处理方面正面领着巨大的机遇。但是,获取足够的标记数据集是一个很大的挑战。实现无损检测图像数据集的扩充有利于提升深度学习在缺陷检测中的能力。因此,通过研究无损检测图像数据特点,结合循环一致生成对抗网络(CycleGANs)方法,对现有的数据进行了有效的扩充。改善了深度卷积神经元网络(DCNN)从而有效的利用扩充数据来提升对缺陷图像的识别能力。最后,通过对比实验,展示了本扩充数据对提升缺陷检测网络训练具有重要作用。
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关键词
CyclyGANs
数据
扩充
缺陷
识别
无损检测
缺陷数据生成
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职称材料
题名
基于生成对抗网络数据扩充的缺陷识别方法
被引量:
6
1
作者
邱根
王锂
白利兵
机构
电子科技大学自动化工程学院
出处
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2021年第2期212-220,共9页
基金
四川省科技计划项目(2020JDR0049)
四川省重大科学仪器设备专项(2019ZDZX0045)资助。
文摘
可视化无损检测(NDT)在深度学习技术发展下,在数据处理方面正面领着巨大的机遇。但是,获取足够的标记数据集是一个很大的挑战。实现无损检测图像数据集的扩充有利于提升深度学习在缺陷检测中的能力。因此,通过研究无损检测图像数据特点,结合循环一致生成对抗网络(CycleGANs)方法,对现有的数据进行了有效的扩充。改善了深度卷积神经元网络(DCNN)从而有效的利用扩充数据来提升对缺陷图像的识别能力。最后,通过对比实验,展示了本扩充数据对提升缺陷检测网络训练具有重要作用。
关键词
CyclyGANs
数据
扩充
缺陷
识别
无损检测
缺陷数据生成
Keywords
CycleGANs
data augmentation
defects recognition
non-destructive testing
defects data generation
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于生成对抗网络数据扩充的缺陷识别方法
邱根
王锂
白利兵
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2021
6
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