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基于輕量化卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的金屬斷口圖像識別

控制與決策 頁數(shù): 9 2024-02-08
摘要: 工業(yè)環(huán)境下金屬斷口圖像識別是金屬失效分析的重要一環(huán),具有重要的研究意義.卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(convolutional neural networks, CNN)已被證實(shí)在圖像識別任務(wù)中是有效的,但是在工業(yè)環(huán)境下的金屬斷口圖像識別仍然面臨以下問題:1)金屬斷口圖像具有較強(qiáng)的類內(nèi)復(fù)雜性和類間相似性; 2)現(xiàn)有CNN網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,參數(shù)較多,很難部署在嵌入式設(shè)備上.針對上述問題,提出一種基...

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