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基于Faster R-CNN的风机叶片缺陷图像多点检测系统设计
被引量:
19
1
作者
曲忠侃
李学峰
+2 位作者
李凤俊
谢宝瑜
马长啸
《电子设计工程》
2021年第4期57-61,共5页
随着新能源风力发电生产规模逐渐扩大,对生产效益精细化的要求不断提升。针对现有电机叶片检查方式造成经济成本高、检查效率低、高空坠落安全隐患等问题,基于深度学习理论,提出了基于Faster R-CNN的胶衣脱落缺陷图像多点检测系统设计...
随着新能源风力发电生产规模逐渐扩大,对生产效益精细化的要求不断提升。针对现有电机叶片检查方式造成经济成本高、检查效率低、高空坠落安全隐患等问题,基于深度学习理论,提出了基于Faster R-CNN的胶衣脱落缺陷图像多点检测系统设计。通过对风机叶片的缺陷图片进行数据增广,丰富缺陷数据,以此来增加模型的泛化能力,同时引入GIoU、DCNv2。测试结果表明,所提算法得到的模型平均类别精度(mAP)达到92.6%,可显著提高胶衣检测的精度。
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关键词
风机叶片
无人机图像
深度学习
缺陷检测
Faster
R-CNN
下载PDF
职称材料
题名
基于Faster R-CNN的风机叶片缺陷图像多点检测系统设计
被引量:
19
1
作者
曲忠侃
李学峰
李凤俊
谢宝瑜
马长啸
机构
国电电力发展股份有限公司新能源事业部
国电电力
内蒙古
新
能源
开发
有限公司
国电电力
湖南
新
能源
开发
有限公司
出处
《电子设计工程》
2021年第4期57-61,共5页
基金
北京自然科学基金(51766520)。
文摘
随着新能源风力发电生产规模逐渐扩大,对生产效益精细化的要求不断提升。针对现有电机叶片检查方式造成经济成本高、检查效率低、高空坠落安全隐患等问题,基于深度学习理论,提出了基于Faster R-CNN的胶衣脱落缺陷图像多点检测系统设计。通过对风机叶片的缺陷图片进行数据增广,丰富缺陷数据,以此来增加模型的泛化能力,同时引入GIoU、DCNv2。测试结果表明,所提算法得到的模型平均类别精度(mAP)达到92.6%,可显著提高胶衣检测的精度。
关键词
风机叶片
无人机图像
深度学习
缺陷检测
Faster
R-CNN
Keywords
fan blade
UAV image
deep learning
fault detection
Faster R-CNN
分类号
TP399 [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Faster R-CNN的风机叶片缺陷图像多点检测系统设计
曲忠侃
李学峰
李凤俊
谢宝瑜
马长啸
《电子设计工程》
2021
19
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