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基于深度学习的地铁列车走行部关键部件温度检测系统
1
作者
周健
张
艺
珲
+2 位作者
郑帅
冯献昂
邢宗义
《铁路计算机应用》
2023年第7期7-13,共7页
地铁列车走行部的良好运行状态是列车安全运行的保障。针对其关键部件发热故障的检测问题,研发了基于深度学习的地铁列车走行部关键部件温度检测系统。该系统采用红外热像仪获取走行部热成像图,引入注意力机制模块和CIoU损失函数,改进YO...
地铁列车走行部的良好运行状态是列车安全运行的保障。针对其关键部件发热故障的检测问题,研发了基于深度学习的地铁列车走行部关键部件温度检测系统。该系统采用红外热像仪获取走行部热成像图,引入注意力机制模块和CIoU损失函数,改进YOLOv5目标检测模型,识别、定位出关键部件;对关键部件图像进行灰度化处理和自适应阈值分割等操作,提取温度。基于实验室的Pytorch深度学习平台,在南京地铁运营公司马群车辆段对所研发的系统进行实验。实验结果表明,该系统可以获取走行部热成像图,准确定位关键部件并提取其温度信息。
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关键词
地铁列车
走行部
红外热像图
目标识别
温度提取
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职称材料
题名
基于深度学习的地铁列车走行部关键部件温度检测系统
1
作者
周健
张
艺
珲
郑帅
冯献昂
邢宗义
机构
南京理工大学自动化学院
出处
《铁路计算机应用》
2023年第7期7-13,共7页
基金
国家重点研发计划项目(2021YFB1600704)。
文摘
地铁列车走行部的良好运行状态是列车安全运行的保障。针对其关键部件发热故障的检测问题,研发了基于深度学习的地铁列车走行部关键部件温度检测系统。该系统采用红外热像仪获取走行部热成像图,引入注意力机制模块和CIoU损失函数,改进YOLOv5目标检测模型,识别、定位出关键部件;对关键部件图像进行灰度化处理和自适应阈值分割等操作,提取温度。基于实验室的Pytorch深度学习平台,在南京地铁运营公司马群车辆段对所研发的系统进行实验。实验结果表明,该系统可以获取走行部热成像图,准确定位关键部件并提取其温度信息。
关键词
地铁列车
走行部
红外热像图
目标识别
温度提取
Keywords
metro train
running gear
infrared thermogram
target recognition
temperature extraction
分类号
U279.3 [机械工程—车辆工程]
U231 [交通运输工程—载运工具运用工程]
TP39 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于深度学习的地铁列车走行部关键部件温度检测系统
周健
张
艺
珲
郑帅
冯献昂
邢宗义
《铁路计算机应用》
2023
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