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机器视觉表面缺陷检测综述 被引量:269
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作者 汤勃 孔建益 伍世虔 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2017年第12期1640-1663,共24页
目的工业产品的表面缺陷对产品的美观度、舒适度和使用性能等带来不良影响,所以生产企业对产品的表面缺陷进行检测以便及时发现并加以控制。机器视觉的检测方法可以很大程度上克服人工检测方法的抽检率低、准确性不高、实时性差、效率... 目的工业产品的表面缺陷对产品的美观度、舒适度和使用性能等带来不良影响,所以生产企业对产品的表面缺陷进行检测以便及时发现并加以控制。机器视觉的检测方法可以很大程度上克服人工检测方法的抽检率低、准确性不高、实时性差、效率低、劳动强度大等弊端,在现代工业中得到越来越广泛的研究和应用。方法以机器视觉表面缺陷检测为研究对象,在广泛调研相关文献和发展成果的基础上,对基于机器视觉在表面缺陷检测领域的应用进行了综述。分析了典型机器视觉表面缺陷检测系统的工作原理和基本结构,阐述了表面缺陷视觉检测的研究现状、现有视觉软件和硬件平台,综述了机器视觉检测所涉及到的图像预处理算法、图像分割算法、图像特征提取及其选择算法、图像识别等相关理论和算法研究,并对每种主要方法的基本思想、特点和存在的局限性进行了总结,对未来可能的发展方向进行展望。结果机器视觉表面缺陷检测系统中,图像处理和分析算法是重要内容,算法各有优缺点和其适应范围。如何提高算法的准确性、实时性和鲁棒性,一直是研究者们努力的方向。结论机器视觉是对人类视觉的模拟,机器视觉表面检测涉及众多学科和理论,如何使检测进一步向自动化和智能化方向发展,还需要更深入的研究。 展开更多
关键词 机器视觉 表面缺陷 检测算法 图像处理 图像识别
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缺陷检测技术的发展与应用研究综述 被引量:95
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作者 李少波 杨静 +2 位作者 王铮 朱书德 杨观赐 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第11期2319-2336,共18页
为满足智能制造企业对产品质量检测的需求,服务制造企业生产管理,对缺陷检测技术的研究现状、典型方法和应用进行梳理.首先总结了磁粉检测法、渗透检测法、涡流检测法、超声波检测法、机器视觉和基于深度学习的缺陷检测技术的优缺点;对... 为满足智能制造企业对产品质量检测的需求,服务制造企业生产管理,对缺陷检测技术的研究现状、典型方法和应用进行梳理.首先总结了磁粉检测法、渗透检测法、涡流检测法、超声波检测法、机器视觉和基于深度学习的缺陷检测技术的优缺点;对比分析了磁粉检测法、渗透检测法、涡流检测法、超声波检测法、机器视觉检测的主流缺陷检测技术和基于深度学习的缺陷检测技术的研究现状;然后,梳理了缺陷检测技术在电子元器件、管道、焊接件、机械零件和质量控制中的典型应用;最后,对缺陷检测技术的研究情况进行了总结和展望,指出该研究领域亟需解决的问题和未来发展的方向,并从高精度、高定位、快速检测、小目标、复杂背景、被遮挡物体检测、物体关联关系等几个方面总结近年来发表在ICCV(International Conference on Computer Vision)和CVPR(International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)等知名国际会议上相关论文的核心思想和源代码,为缺陷检测技术的进一步发展提供理论和应用上的借鉴与参考. 展开更多
关键词 缺陷检测 缺陷分类 故障预测 深度学习
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基于深度学习的太阳能电池片表面缺陷检测方法 被引量:87
3
作者 王宪保 李洁 +2 位作者 姚明海 何文秀 钱沄涛 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期517-523,共7页
目前对太阳能电池片的缺陷检测仍依赖人工完成,很难通过传统的CCD成像系统自动识别.作为一种多层神经网络学习算法,深度学习因对输入样本数据强大的特征提取能力而受到广泛关注.文中提出一种基于深度学习的太阳能电池片表面缺陷检测方法... 目前对太阳能电池片的缺陷检测仍依赖人工完成,很难通过传统的CCD成像系统自动识别.作为一种多层神经网络学习算法,深度学习因对输入样本数据强大的特征提取能力而受到广泛关注.文中提出一种基于深度学习的太阳能电池片表面缺陷检测方法,该方法首先根据样本特征建立深度置信网络(DBN),并训练获取网络的初始权值;然后通过BP算法微调网络参数,取得训练样本到无缺陷模板之间的映射关系;最后利用重构图像与缺陷图像之间的对比关系,实现测试样本的缺陷检测.实验表明DBN能较好地建立上述映射关系,且准确、快速地进行缺陷检测. 展开更多
关键词 深度学习 缺陷检测 限制玻尔兹曼机(RBM) 深度置信网络(DBN)
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基于机器视觉的表面缺陷检测研究综述 被引量:76
4
作者 张涛 刘玉婷 +2 位作者 杨亚宁 王鑫 金映谷 《科学技术与工程》 北大核心 2020年第35期14366-14376,共11页
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现并处理,将会影响产品的表观质量及性能,导致企业生产效益下降。基于机器视觉的表面缺陷检测方法在一定程度上克服了传统人工检测方法的检测效率低、误检及漏检率高的问题,在现代... 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现并处理,将会影响产品的表观质量及性能,导致企业生产效益下降。基于机器视觉的表面缺陷检测方法在一定程度上克服了传统人工检测方法的检测效率低、误检及漏检率高的问题,在现代化的工业生产中得到了广泛的应用。归纳总结近年来机器视觉表面缺陷检测领域的研究成果,分析中外缺陷检测技术的研究现状,阐述机器视觉缺陷检测系统的组成及工作原理,综述视觉缺陷检测所涉及到的相关理论和应用方法,比较主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉缺陷检测技术存在的问题,对以后的发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 机器视觉 缺陷检测 深度学习 图像处理
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基于机器视觉的表面缺陷检测方法研究进展 被引量:70
5
作者 赵朗月 吴一全 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期198-219,共22页
在半导体、PCB、汽车装配、液晶屏、3C、光伏电池、纺织等行业中,产品外观与产品性能有着千丝万缕的联系。表面缺陷检测是阻止残次品流入市场的重要手段。利用机器视觉的技术进行检测效率高、成本低,是未来发展的主要方向。本文综述了... 在半导体、PCB、汽车装配、液晶屏、3C、光伏电池、纺织等行业中,产品外观与产品性能有着千丝万缕的联系。表面缺陷检测是阻止残次品流入市场的重要手段。利用机器视觉的技术进行检测效率高、成本低,是未来发展的主要方向。本文综述了近十年来基于机器视觉的表面缺陷检测方法的研究进展。首先给出了缺陷的定义、分类以及缺陷检测的一般步骤;然后重点阐述了使用传统图像处理方式、机器学习、深度学习进行缺陷检测的原理,并比较和分析了优缺点,其中传统图像处理方式分为分割与特征提取两个部分,机器学习包含无监督学习和有监督学习两大类,深度学习主要囊括了检测、分割及分类的大部分主流网络;随后介绍了30种工业缺陷数据集以及性能评价指标;最后指出缺陷检测方法目前存在的问题,对进一步的工作进行了展望。 展开更多
关键词 缺陷检测 机器视觉 机器学习 深度学习 数据集 性能评价指标
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改进BP神经网络模型及其稳定性分析 被引量:67
6
作者 张国翊 胡铮 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期115-124,共10页
针对传统BP算法抗干扰能力差、学习速率慢且易陷入局部极小点等缺点,提出一种基于变更传递函数倾斜度和动态调节不同学习速率的BP改进算法,并在此基础上采用Lyapunov稳定性原理分析改进算法的收敛性。该算法综合考虑网络训练方式和学习... 针对传统BP算法抗干扰能力差、学习速率慢且易陷入局部极小点等缺点,提出一种基于变更传递函数倾斜度和动态调节不同学习速率的BP改进算法,并在此基础上采用Lyapunov稳定性原理分析改进算法的收敛性。该算法综合考虑网络训练方式和学习率的不足,设计新的复合误差函数,同时采用一种分层动态调整不同学习率的新方法,并采用批量样本进行训练,以加快传统BP算法的收敛速度和避免陷入局部极小值点。在此基础上,将该算法应用于带钢表面缺陷图像检测中,并比较改进算法与传统算法在缺陷检测中的性能参数。研究结果表明:该改进算法能够提高缺陷识别率,检测速度快,更能满足钢板表面质量检测的实时性要求,是一种行之有效的方法。 展开更多
关键词 BP神经网络 缺陷检测 复合误差函数 LYAPUNOV稳定性
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复合材料无损检测技术研究进展 被引量:63
7
作者 葛邦 杨涛 +1 位作者 高殿斌 李明 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 2009年第6期67-71,共5页
复合材料检测技术在复合材料生产应用中起着非常重要的作用。本文介绍了国内外复合材料检测研究的不同方法,包括传统的声、光、电磁波等检测技术以及近年来发展比较迅速的新的检测技术,并扼要阐述了小波变换、神经网络等几种在复合材料... 复合材料检测技术在复合材料生产应用中起着非常重要的作用。本文介绍了国内外复合材料检测研究的不同方法,包括传统的声、光、电磁波等检测技术以及近年来发展比较迅速的新的检测技术,并扼要阐述了小波变换、神经网络等几种在复合材料检测过程中有着相当重要作用的信号处理方法。 展开更多
关键词 复合材料 无损检测 缺陷检测 信号处理
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钢轨缺陷无损检测与评估技术综述 被引量:65
8
作者 张辉 宋雅男 +2 位作者 王耀南 梁志聪 赵淼 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期11-25,共15页
钢轨缺陷的检测对于保障铁路安全具有重要的意义。在研究钢轨无损检测与评估技术的背景下,对国内外采用的钢轨缺陷检测方法进行了全面的综述,包括物理检测方法和机器视觉检测方法。阐述并分析了钢轨缺陷评估方法在机器视觉方面的应用情... 钢轨缺陷的检测对于保障铁路安全具有重要的意义。在研究钢轨无损检测与评估技术的背景下,对国内外采用的钢轨缺陷检测方法进行了全面的综述,包括物理检测方法和机器视觉检测方法。阐述并分析了钢轨缺陷评估方法在机器视觉方面的应用情况,同时对所采用的钢轨无损检测与评估技术进行对比,论述和总结了包括射线检测在内的物理检测及包括图像处理在内的机器视觉检测两类检测方法的差异性。分析和研讨了现代无损检测与评估技术及其在发展中涉及的相关技术问题,并对钢轨缺陷无损检测与评估技术的未来发展给出设想。 展开更多
关键词 钢轨缺陷 无损检测与评估 物理检测 机器视觉
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XLPE电力电缆接头缺陷检测关键技术分析与展望 被引量:65
9
作者 曹俊平 蒋愉宽 +4 位作者 王少华 周象贤 李特 周路遥 杨勇 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期87-97,共11页
交联聚乙烯(XLPE)电力电缆凭借其优越的性能在电网中得到了越来越广泛的应用,相应的绝缘检测技术也得到了长足的发展。作为电缆运行过程中最薄弱的环节,总结了XLPE电力电缆接头的主要绝缘缺陷类型,介绍了这些缺陷的常用检测方法,总结了... 交联聚乙烯(XLPE)电力电缆凭借其优越的性能在电网中得到了越来越广泛的应用,相应的绝缘检测技术也得到了长足的发展。作为电缆运行过程中最薄弱的环节,总结了XLPE电力电缆接头的主要绝缘缺陷类型,介绍了这些缺陷的常用检测方法,总结了这些检测方法的主要特点,并对这些检测方法的优劣及适用性进行了对比分析。强调了局部放电信号对于缺陷位置定位的重要意义。指出融合多种检测手段的联合检测方法将有效提高检测结果的准确性、精确性,是未来的主要发展趋势。 展开更多
关键词 XLPE 绝缘缺陷 检测技术 局部放电
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基于图像处理的印刷缺陷在线检测系统研究 被引量:46
10
作者 陈亚军 张二虎 《包装工程》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期64-66,共3页
介绍了基于图像处理的印刷缺陷在线检测系统的结构和工作原理,探讨了系统中的几个关键技术,对如何满足系统对实时性的要求,提出了一些新思路。实际的检测过程表明这些方法是行之有效的,基本满足了系统设计的要求。
关键词 图像处理 印刷缺陷 在线检测
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基于GoogLeNet深度迁移学习的苹果缺陷检测方法 被引量:54
11
作者 薛勇 王立扬 +1 位作者 张瑜 沈群 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期30-35,共6页
针对目前国内苹果分选大部分以人工操作的现状,提出利用GoogLeNet深度迁移模型对苹果缺陷进行检测。检测结果表明,本文方法对扩充后的1932个训练样本的识别准确率为100%,对235个测试样本的识别准确率为91.91%。为评估目前苹果缺陷检测... 针对目前国内苹果分选大部分以人工操作的现状,提出利用GoogLeNet深度迁移模型对苹果缺陷进行检测。检测结果表明,本文方法对扩充后的1932个训练样本的识别准确率为100%,对235个测试样本的识别准确率为91.91%。为评估目前苹果缺陷检测常用算法的性能,将GoogLeNet与浅层卷积神经网络(AlexNet和改进型LeNet-5)及传统机器学习方法(K-NN、RF、SVM)进行了对比,结果表明,与苹果缺陷检测的常用算法相比,本文方法具有更好的泛化能力与鲁棒性。 展开更多
关键词 苹果 缺陷检测 GoogLeNet 深层卷积神经网络
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基于机器视觉的瓶口缺陷检测方法研究 被引量:53
12
作者 周显恩 王耀南 +2 位作者 朱青 吴成中 彭玉 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2016年第5期702-713,共12页
在基于机器视觉的啤酒瓶口质量检测过程中,由于部分瓶口图像中缺陷灰度值变化范围大、边缘区域的干扰多,传统方法难以实现瓶口缺陷快速、准确检测。为此,分析总结各类瓶口缺陷特征,提出基于随机圆评估的三圆周定位法,以提高抗干扰能力... 在基于机器视觉的啤酒瓶口质量检测过程中,由于部分瓶口图像中缺陷灰度值变化范围大、边缘区域的干扰多,传统方法难以实现瓶口缺陷快速、准确检测。为此,分析总结各类瓶口缺陷特征,提出基于随机圆评估的三圆周定位法,以提高抗干扰能力和定位精度,并提出残差分析动态阈值分割与全局阈值分割结合的瓶口缺陷检测方法,克服灰度变化和瓶口缺失对检测结果的影响。对90幅图像测试,与5种瓶口缺陷检测法对比,结果显示:执行时间为117.33 ms,与效果最好的SVM算法相比,检测正确率提高了2.22%,可实现强干扰、大缺陷的瓶口图像中缺陷快速、准确定位和检测。 展开更多
关键词 机器视觉 图像处理 残差分析 阈值分割 缺陷检测
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基于Kirsch和Canny算子的陶瓷碗表面缺陷检测方法 被引量:52
13
作者 郭萌 胡辽林 赵江涛 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第9期19-25,共7页
提出了一种基于机器视觉的陶瓷碗表面缺陷检测方法,该方法主要通过Kirsch算子和Canny算子的结合来实现表面缺陷的边缘检测。采用传统Kirsch算子的8个方向模板分别对图像上的每一个像素点进行卷积求导,选取最大模板,确定其边缘方向,结合C... 提出了一种基于机器视觉的陶瓷碗表面缺陷检测方法,该方法主要通过Kirsch算子和Canny算子的结合来实现表面缺陷的边缘检测。采用传统Kirsch算子的8个方向模板分别对图像上的每一个像素点进行卷积求导,选取最大模板,确定其边缘方向,结合Canny算子信噪比高、检测准确度高、边缘细节保留好等特点完成表面缺陷的检测,通过缺陷的几何特征判断是否存在缺陷。实验结果表明,该算法很好地抑制了噪声干扰,提高了边缘定位准确性及检测准确度,在保留边缘信息的同时避免了伪边缘的出现。 展开更多
关键词 探测器 图像处理 缺陷检测 KIRSCH算子 CANNY算子 陶瓷碗 几何特征
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中厚钢板分层缺陷的形成机制分析 被引量:49
14
作者 李艳梅 朱伏先 +1 位作者 崔凤平 房轲 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1002-1005,共4页
为降低中厚钢板产生分层缺陷的几率、提高控轧控冷钢材的质量性能,对试验的中厚钢板进行无损探伤,依照探伤图谱选择分层缺陷严重的部位,用扫描电镜等对其金相组织、缺陷形态和微区成分进行分析.结果表明,分层部位的缺陷组织主要为沿轧... 为降低中厚钢板产生分层缺陷的几率、提高控轧控冷钢材的质量性能,对试验的中厚钢板进行无损探伤,依照探伤图谱选择分层缺陷严重的部位,用扫描电镜等对其金相组织、缺陷形态和微区成分进行分析.结果表明,分层部位的缺陷组织主要为沿轧向分布的铁素体带中条状或片状硫化物是中厚板分层产生的主要原因.当钢中的含硫质量分数降低到0.02%以下、硫化物临界尺寸小于5μm时,可有效防止分层缺陷产生. 展开更多
关键词 中厚板 分层 内部缺陷 硫化物 探伤
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多目标检测和故障识别图像处理方法 被引量:51
15
作者 白洁音 赵瑞 +1 位作者 谷丰强 王姣 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期3504-3511,共8页
为了利用深度学习实现对输电线路的多目标识别以及多种故障的检测,以Faster RCNN(faster regions with convolutional neural networks features)网络为算法框架进行无人机图像的数据挖掘,针对输电线路的6种目标检测任务,提出了3种改进... 为了利用深度学习实现对输电线路的多目标识别以及多种故障的检测,以Faster RCNN(faster regions with convolutional neural networks features)网络为算法框架进行无人机图像的数据挖掘,针对输电线路的6种目标检测任务,提出了3种改进策略,分别为自适应图像预处理算法,基于面积的非极大值抑制算法,以及切分检测方案。研究结果表明:所提改进算法能够利用挖掘的数据对故障进行准确定位与识别,实现对复杂背景下航拍图像中多目标的故障检测,也可类推至其他类似多目标应用场景。论文研究可为多目标的检测和识别提供参考。 展开更多
关键词 深度学习 多目标 数据挖掘 FASTER RCNN 定位与识别 故障检测
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基于机器视觉和图像处理的织物疵点检测研究新进展 被引量:51
16
作者 李文羽 程隆棣 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期158-164,共7页
按照被检测的织物类型并根据当前研究中所使用的方法,简要综述了近年来基于机器视觉和图像处理的织物疵点检测系统新的发展和应用情况。首先分析了织物疵点自动检测研究的理论和现实意义。给出了织物疵点检测系统中视觉图像获取和疵点... 按照被检测的织物类型并根据当前研究中所使用的方法,简要综述了近年来基于机器视觉和图像处理的织物疵点检测系统新的发展和应用情况。首先分析了织物疵点自动检测研究的理论和现实意义。给出了织物疵点检测系统中视觉图像获取和疵点图像检测2个关键部分的架构。说明了迫切需要进行检测的2类织物白坯布和色织布,着重讨论对这类织物进行疵点检测的各种新方法,并分析其检测效果和存在的不足。最后给出了疵点检测研究的几点建议。 展开更多
关键词 织物疵点 检测 机器视觉 图像处理 白坯布 色织布
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Faster R-CNN在工业CT图像缺陷检测中的应用 被引量:49
17
作者 常海涛 苟军年 李晓梅 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2018年第7期1061-1071,共11页
目的传统的缺陷图像识别算法需要手工构建、选择目标的主要特征,并选取合适的分类器进行识别,局限性较大。为此研究了一种基于Faster R-CNN(faster Regions with convolutional neural networks features)的缺陷检测方法,该方法采用卷... 目的传统的缺陷图像识别算法需要手工构建、选择目标的主要特征,并选取合适的分类器进行识别,局限性较大。为此研究了一种基于Faster R-CNN(faster Regions with convolutional neural networks features)的缺陷检测方法,该方法采用卷积网络自动提取目标的特征,避免了缺陷检测依赖手工设计缺陷特征的问题。方法该方法基于卷积神经网络。首先,确定缺陷检测任务:选择工业CT(computed tomography)图像中主要存在的3种类型的缺陷:夹渣、气泡、裂纹为检测目标;其次,人工对缺陷图像采用矩形框(GT box)进行标注,生成坐标文件,并依据矩形框的长宽比选定42种类型的锚窗(anchor);在训练之前采用同态滤波对数据集做增强处理,增强后的图片经过卷积层与池化层后获得卷积特征图,并送入区域建议网络RPN(region proposal networks)中进行初次的目标(不区分具体类别)和背景判断,同时粗略地回归目标边框;最后经过RoI(region of interest)pooling层后输出固定大小的建议框,利用分类网络对建议区域进行具体的类别判断,并精确回归目标的边框。结果待检测数据集的图片大小在150×150到350×250之间,每张图片含有若干个不同类别的气泡、夹渣和裂纹。利用训练出来的模型对缺陷图片进行检测,可以有效识别到不同类别的缺陷目标,其中可以检测到面积最小的缺陷区域为9×9 piexl,并快速、准确地标出气泡、夹渣和裂纹的位置,检测准确率高达96%,平均每张图片的检测时间为86 ms。结论所提出的Faster R-CNN工业CT图像缺陷检测方法,避免了传统缺陷检测需要手动选取目标特征的问题,缺陷的识别与定位过程的自动化程度更高;该方法检测效果良好,如果需要检测更多种类的缺陷,只需要对网络进行微调训练即可获得新的检测模型。本文为工业CT图像缺陷检测提供了一种更高效的方法。 展开更多
关键词 深度学习 FASTER R-CNN 卷积神经网络 缺陷检测 工业CT
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表面缺陷检测综述 被引量:47
18
作者 罗菁 董婷婷 +1 位作者 宋丹 修春波 《计算机科学与探索》 CSCD 2014年第9期1041-1048,共8页
基于机器视觉的表面缺陷检测技术已经广泛地应用在视觉检测各个领域中,它是确保自动化生产中产品质量的一个非常重要的环节。然而表面缺陷检测技术仍然面临着缺陷和非缺陷区域之间的低对比度,噪音和细微缺陷的相似性,检测速度慢和识别... 基于机器视觉的表面缺陷检测技术已经广泛地应用在视觉检测各个领域中,它是确保自动化生产中产品质量的一个非常重要的环节。然而表面缺陷检测技术仍然面临着缺陷和非缺陷区域之间的低对比度,噪音和细微缺陷的相似性,检测速度慢和识别精度低等难题。为此,给出了近年来表面缺陷检测技术的最新进展。将表面检测技术分为3类:统计法、频谱法和模型法。对几种典型的表面缺陷检测技术进行了深入比较,包括特征提取、识别算法和算法性能,并分析了方法有效性的原因。最后,总结了表面缺陷检测技术面临的挑战和未来的发展趋势。 展开更多
关键词 表面检测 缺陷检测 缺陷分类 质量控制
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工业缺陷检测深度学习方法综述 被引量:46
19
作者 罗东亮 蔡雨萱 +3 位作者 杨子豪 章哲彦 周瑜 白翔 《中国科学:信息科学》 CSCD 北大核心 2022年第6期1002-1039,共38页
基于深度学习的工业缺陷检测方法可以降低传统人工质检的成本,提升检测的准确性与效率,因而在智能制造中扮演重要角色,并逐渐成为计算机视觉领域新兴的研究热点之一.其被广泛地应用于无人质检、智能巡检、质量控制等各种生产与运维场景... 基于深度学习的工业缺陷检测方法可以降低传统人工质检的成本,提升检测的准确性与效率,因而在智能制造中扮演重要角色,并逐渐成为计算机视觉领域新兴的研究热点之一.其被广泛地应用于无人质检、智能巡检、质量控制等各种生产与运维场景中.本综述旨在对工业缺陷检测的任务定义、难点、挑战、主流方法、公共数据集及评价指标等进行全面归纳,以帮助研究人员快速了解该领域.具体而言,本文首先介绍工业缺陷检测的背景与特点.接着,按照实际数据标注情况,划分出缺陷模式已知、缺陷模式未知与少量缺陷标注3种研究任务设置,并根据方法类型作进一步归纳与分析,探讨了各方法的性能优劣与适用场景,阐明了方法与实际应用需求的关联性.此外,本文还归纳了方法部署中的关键辅助技术,总结了现有方法在实际产业落地中存在的局限性.最后,本文对该领域未来的发展趋势和潜在研究方向进行了展望. 展开更多
关键词 缺陷检测 异常检测 计算机视觉 工业视觉 深度学习
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轻量级YOLOV3的绝缘子缺陷检测方法 被引量:46
20
作者 吴涛 王伟斌 +3 位作者 于力 谢蓓敏 尹维崴 王洪玉 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第8期275-280,共6页
绝缘子是输电线路的重要组成部分,其能否正常工作直接影响电网的稳定运行。为此,研究了智能绝缘子缺陷检测方法。通过无人机的航拍图像制作数据集,利用K-means++算法确定先验框,基于YOLOV3检测架构构建一种改进的轻量级网络。实验结果表... 绝缘子是输电线路的重要组成部分,其能否正常工作直接影响电网的稳定运行。为此,研究了智能绝缘子缺陷检测方法。通过无人机的航拍图像制作数据集,利用K-means++算法确定先验框,基于YOLOV3检测架构构建一种改进的轻量级网络。实验结果表明,该方法提升了高清绝缘子的图像检测速度,且能够完成绝缘子定位及缺陷检测。 展开更多
关键词 无人机 轻量级网络 绝缘子定位 缺陷检测 实时检测
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