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混合现实装配检测中深度学习的数据增强方法
被引量:
7
1
作者
王帅
郭锐锋
+2 位作者
董志勇
王鸿亮
张晓星
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2021年第3期716-727,共12页
针对混合现实装配检测中,装配者的视觉检测位姿具有不确定性极易发生误检漏检的问题,提出一种混合现实装配检测中深度学习的数据增强方法。采用人为最佳数据增强策略的数据预处理方法,通过图像增强、几何变换、少量噪声干扰和随机遮挡...
针对混合现实装配检测中,装配者的视觉检测位姿具有不确定性极易发生误检漏检的问题,提出一种混合现实装配检测中深度学习的数据增强方法。采用人为最佳数据增强策略的数据预处理方法,通过图像增强、几何变换、少量噪声干扰和随机遮挡的方式生成增强数据集,并改善图像增强过程中的特征失真,不仅能有效解决深度学习中人工标注样本任务量大的问题,还有助于提升检测模型的泛化能力。实验结果表明,该方法训练得到的新模型对汽车装配生产线零件的检测精度提升了11.38%。
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关键词
混合现实
装配件检测
深度学习
数据增强
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职称材料
题名
混合现实装配检测中深度学习的数据增强方法
被引量:
7
1
作者
王帅
郭锐锋
董志勇
王鸿亮
张晓星
机构
中国科学院大学计算机与控制学院
中国科学院沈阳计算技术研究所
陆军炮兵防空兵学院士官学校
出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2021年第3期716-727,共12页
基金
国家科技重大专项资助项目(2019ZX04014001-004)
辽宁省重点研发计划资助项目(2018225096)。
文摘
针对混合现实装配检测中,装配者的视觉检测位姿具有不确定性极易发生误检漏检的问题,提出一种混合现实装配检测中深度学习的数据增强方法。采用人为最佳数据增强策略的数据预处理方法,通过图像增强、几何变换、少量噪声干扰和随机遮挡的方式生成增强数据集,并改善图像增强过程中的特征失真,不仅能有效解决深度学习中人工标注样本任务量大的问题,还有助于提升检测模型的泛化能力。实验结果表明,该方法训练得到的新模型对汽车装配生产线零件的检测精度提升了11.38%。
关键词
混合现实
装配件检测
深度学习
数据增强
Keywords
mixed reality
assembly inspection
deep learning
data enhancement
分类号
TH161.7 [机械工程—机械制造及自动化]
TP18 [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
混合现实装配检测中深度学习的数据增强方法
王帅
郭锐锋
董志勇
王鸿亮
张晓星
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2021
7
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