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基于Cascade RCNN和二步聚类的织物疵点检测
被引量:
2
1
作者
叶舒婷
游思晴
+2 位作者
郝灿
程智
王颖
《棉纺织技术》
CAS
北大核心
2022年第7期24-29,共6页
提出一种改进的基于深度卷积网络Cascade RCNN的织物疵点检测算法。针对织物存在疵点长宽比极端、疵点小以及疵点类间数量不均衡导致识别准确率低的问题,引入特征金字塔网络(FPN)和深度残差网络(ResNet101)进行高低层特征融合,获取更全...
提出一种改进的基于深度卷积网络Cascade RCNN的织物疵点检测算法。针对织物存在疵点长宽比极端、疵点小以及疵点类间数量不均衡导致识别准确率低的问题,引入特征金字塔网络(FPN)和深度残差网络(ResNet101)进行高低层特征融合,获取更全面的织物疵点多尺度特征信息。采用二步聚类算法确定适用于极端形状疵点检测的预定义框最佳尺寸。采用改进的Cascade RCNN网络构架和二步聚类法确定的预定义框进行织物疵点检测试验。结果表明:改进后疵点识别准确率最高可达到98.4%。认为:改进特征提取网络和适用于极端形状疵点的预定义框能有效提高织物疵点识别准确率和定位精度。
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关键词
Cascade
RCNN模型
二步聚类法
织物疵点
深度残差网络
金字塔网络
预定义框
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职称材料
题名
基于Cascade RCNN和二步聚类的织物疵点检测
被引量:
2
1
作者
叶舒婷
游思晴
郝灿
程智
王颖
机构
北京物资学院
中国科学院微电子研究所
中国科学院大学
出处
《棉纺织技术》
CAS
北大核心
2022年第7期24-29,共6页
基金
北京社科基金(19GLC051)
中科院STS项目(KFJSTS-QYZX-098)
2021年北京市物资学院实培计划。
文摘
提出一种改进的基于深度卷积网络Cascade RCNN的织物疵点检测算法。针对织物存在疵点长宽比极端、疵点小以及疵点类间数量不均衡导致识别准确率低的问题,引入特征金字塔网络(FPN)和深度残差网络(ResNet101)进行高低层特征融合,获取更全面的织物疵点多尺度特征信息。采用二步聚类算法确定适用于极端形状疵点检测的预定义框最佳尺寸。采用改进的Cascade RCNN网络构架和二步聚类法确定的预定义框进行织物疵点检测试验。结果表明:改进后疵点识别准确率最高可达到98.4%。认为:改进特征提取网络和适用于极端形状疵点的预定义框能有效提高织物疵点识别准确率和定位精度。
关键词
Cascade
RCNN模型
二步聚类法
织物疵点
深度残差网络
金字塔网络
预定义框
Keywords
Cascade RCNN model
two step clustering method
fabric defect
deep residual network
feature pyramid network
predefining frame
分类号
TS101 [轻工技术与工程—纺织工程]
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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Cascade RCNN和二步聚类的织物疵点检测
叶舒婷
游思晴
郝灿
程智
王颖
《棉纺织技术》
CAS
北大核心
2022
2
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