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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 4 毫秒
1.
为了提升工业零件缺陷检测的精度和速度,在Mask R-CNN的基础上,引入了引导锚框的anchor生成方案提升检测精度;在此基础上对Mask R-CNN网络框架进行改进,去掉Mask分支,实现检测速度的优化。采用的数据集是DAGM工业缺陷数据集,并与先前的代表方法进行对比实验。实验表明,改进后的算法在检测精度方面对比原始算法提升了约1.94%,且速度也提升了1.2 frame/s,提升了工业零件缺陷检测的速度和精度。  相似文献   

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针对传统的空心胶囊缺陷检测多用于人工抽样检测,无论是时间成本还是人力成本都较高,并且带有一定的主观性的问题,研究分析了胶囊缺陷的特点,设计并搭建了胶囊制造缺陷在线检测实验平台,设计并开源了药用空心胶囊凹陷缺陷数据集,提出了一种基于Mask R-CNN算法的胶囊缺陷检测识别方法,使用ResNet作为特征提取网络,ROIAlign对特征图ROI提取是完成像素级的对齐,能很好地解决胶囊缺陷的检测难题。经过实验验证,基于Mask R-CNN的胶囊缺陷检测识别的正确率较高。  相似文献   

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Mask R-CNN是现阶段实例分割相对成熟的方法,针对Mask R-CNN算法当中还存在的分割边界精度以及对于模糊图片鲁棒性较差等问题,该文提出一种基于改进的Mask R-CNN实例分割方法。该方法首先提出在Mask分支上使用卷积化条件随机场(ConvCRF)来优化Mask分支对于候选区域进一步分割,并使用FCN-ConvCRF分支来代替原有分支;之后提出新锚点大小和IOU标准,使得RPN候选框能够涵盖所有实例区域;最后使用一种添加部分经过转换网络转换的数据进行训练的方法。总的mAP值与原算法相比提升了3%,并且分割边界精确度和鲁棒性都有一定提高。  相似文献   

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精准医疗正日益成为诊断、分析、治疗和评估不可或缺的一部分,尤其是对于肝部病变的患者,精确的分析肝部影像,可以使肝病患者得到精确的诊断,并缩短治疗时间.本文提出了一种基于Mask R-CNN算法的CT图像肝脏区域自动分割方法,对肝脏区域检测起到了重要的自动识别作用;对于肝脏海量图像样本计算,本文算法框架采用PyTorch...  相似文献   

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本文针对SLAM问题中的回环检测算法进行研究,结合深度学习技术,提出了基于Mask R-CNN的回环检测算法。该算法利用MaskR-CNN检测得到的掩膜表示图像特征,定义了一种基于物体掩膜的计算图像相似度的方法。本文还将该算法与经典的BOW算法进行了融合,提出了2种融合算法的方式。本文在2个开放的数据集NewCollege和CityCentre对提出的算法进行了实验。实验结果表明,融合算法有着比BOW算法更高的性能,而且随着图像中可识别物体数量的增加,性能也会增加。  相似文献   

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停车位难寻是如今城市普遍存在的问题,因此一种高效的车位检测算法尤为重要。为此,提出了无人机结合基于改进的Mask R-CNN的智能停车位检测算法的方法。首先,为缩短算法模型训练时间,采用轻量级MobileNetV3网络作为其主干特征提取网络,同时对MobileNetV3网络进行改进,有效减少了网络参数并压缩了模型体积;其次,通过改进网络结构、重新设计Anchor生成,解决了无人机飞行高度和角度会导致所要检测的目标较小或者存在遮挡的问题;最后,通过优化FPN与特征网络卷积结构,得到了本文的无人机图像车位检测改进模型。通过对比不同算法之间的性能,验证了改进的MaskRCNN算法在时间和精度上均优于原算法和其他算法,具有一定的研究意义。  相似文献   

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张博  韩广良 《液晶与显示》2018,33(8):690-696
为了提高多目标图像的ORB匹配的正确率,提出一种基于Mask R-CNN的图像ORB去除误匹配方法,该算法首先通过Faster R-CNN方法对图像进行识别,运用区域推荐网络得到矩形框标注的感兴趣区域和类别标签,该步骤可以得到感兴趣区域的预测类别和坐标信息,并且通过全卷积网络卷积层进行像素级别校正,得到像素级别的目标所属类别,然后进行目标分割。最后在原有ORB特征点匹配基础上,剔除两幅图像中相同目标分割区域以外的误匹配点。为了验证该方法的有效性,对传统ORB匹配与基于本文方法的ORB匹配进行了仿真实验。改进后的算法,使得在多目标环境下的目标的匹配精度提高了约18.6%,结果表明,本文算法较传统的ORB匹配算法的精度有一定提高。  相似文献   

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马静 《电子测试》2022,(18):110-112+86
目标检测是计算机视觉领域一个重点研究内容,Faster R-CNN作为目标检测新秀,被越来越多的应用于缺陷检测研究。本文基于Faster R-CNN的特征提取、RPN、RC三个核心部份做了实验设计,利用旋转和随机裁剪等方法构建金属表面有麻点和划痕瑕疵缺陷的数据集,并进行了模型训练及测试,麻点的检测结果为90.56%,划痕的检测结果为91.21%,整个模型的平均检测精度为90.78%,实验结果表明Faster R-CNN模型在金属表面缺陷检测中表现优异。  相似文献   

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针对传统图像处理算法在检测隐形眼镜表面缺陷时存在精度低、耗时长、算法鲁棒性差、漏检多等问题,提出一种基于改进Faster R-CNN的隐形眼镜表面缺陷检测算法。首先,对比了3种特征提取网络的性能,选取ResNet50作为骨干网络;然后,引入特征金字塔网络(FPN),通过融合多层次的特征信息,提高Faster R-CNN的多尺度检测能力;最后,基于构建的隐形眼镜表面缺陷数据集,使用K-means++算法改进锚框的尺度和数量。实验结果表明:改进后的Faster RCNN算法在测试集上的平均精度均值(mAP)达到了86.95%,相比于改进前的Faster R-CNN算法,提高了9.45个百分点,可以有效地检测出气泡、车削亮点、划痕、模具亮点等多种隐形眼镜典型缺陷。  相似文献   

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当下基于深度学习的手语识别方法很多是参照了行为识别的方法,这种方法对整个视频进行特征提取,只关注了视频的全局信息而忽略了手语局部手势特征的学习,而基于传统算法的手语识别需要复杂的人工设计特征过程.为了加强对手语局部特征的学习,提取手部区域,将Mask R-CNN应用到手部区域检测任务中,通过在网络中融入跟踪模块,提升连...  相似文献   

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马匹烙印号提取是鉴定工作不可缺少的环节.针对传统的鉴定工作需人工进行标记,且存在工作量大、效率低、人工成本较高等问题,采用了Mask R-CNN算法对马匹烙印号进行分割提取.通过Labelme标注出马匹躯干及烙印号制作数据集标签,结合主干网络(ResNet-101-FPN)进行特征提取,区域建议网络(RPN)生成感兴趣...  相似文献   

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针对马品种登记中对马匹护照自动标记马匹外貌特征的需求,提出一种基于Mask R-CNN的马匹四肢别征的提取方法,对马匹四肢上别征进行精确检测和分割,并在马匹外貌特征图示中进行自动标记。利用新疆马业协会提供的马匹图像、网络爬虫和实地拍摄的图像,构建马匹四肢别征数据集,在Mask R-CNN框架上对单个模型与马匹模型、四肢模型和别征模型进行对照实验,4个模型的AP值分别为83.7%、91.5%、90.1%和89.2%。发现单个模型进行三层分割会使像素点存在歧义性,无法对马匹外貌特征进行自动标记。实验结果表明,使用3个模型联级进行检测与分割,效果显著,实现了马匹四肢别征的自动标记。  相似文献   

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为解决因载波信号大幅波动造成的电力设备运行状态检测失准问题,提出基于Mask R-CNN的电力关键设备载波运行状态检测方法。在Mask R-CNN网络模型中,通过定义小波基向量的方法确定电力载波暂态系数的计算结果。联合电量阻抗特征,求解连续阈值区间表达式,将获取到的电力载波信号放置在已定义阈值区间内。计算奇异值检测系数的取值条件,完成电力关键设备载波运行状态检测。对比实验结果表明,所提方法可以将电力载波信号波动幅值控制在±17 dB之间,对载波信号波动行为起到了明显的抑制作用,能够提升电网主机对电力设备运行状态检测的准确性。  相似文献   

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针对传统太阳能电池片检测方法中检测时间过长,检测精度不高等缺点,提出了一种改进Faster R-CNN的太阳能电池片缺陷检测方法.以Faster R-CNN为框架,以ResNet50为网络主干,针对小目标缺陷,融入了基于FPN的多尺度检测网络,并应用了 GA-RPN结构,实现对太阳能电池片缺陷的检测.实验结果表明,较原...  相似文献   

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基于图像区域划分的轨道缺陷自动检测技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
轨道表面缺陷检测是保障铁路运输安全的重要手段之一,本文设计了基于机器视觉的轨道缺陷自动检测系统,并对钢轨表面缺陷提取技术进行了研究。改进了最大类间方差自适应阈值分割算法,提出了基于轨道峰区检测的自适应二值图像投影法快速提取钢轨表面区域;最后,采用内部点掏空法和链码跟踪算法获取并存储缺陷轮廓信息,实现了钢轨表面缺陷区域的自动检测。实验结果表明:本文所采用的方法可快速定位钢轨区域,并自动准确提取缺陷图像,平均每幅图像耗时11 ms,从而为后续缺陷的测量和识别奠定基础。  相似文献   

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