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基于深度迁移学习的输电线路涉鸟故障危害鸟种图像识别
被引量:
13
1
作者
邱志斌
石大寨
+2 位作者
况燕军
廖才波
朱轩
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期3785-3794,共10页
为了实现输电线路渉鸟故障的差异化防治,提出一种基于深度迁移学习的危害鸟种图像识别方法。根据历史渉鸟故障的鸟种信息及输电走廊周边鸟种调查结果,建立88种相关鸟类图像数据集,采用类激活映射进行图像预处理,滤除复杂背景噪声。基于...
为了实现输电线路渉鸟故障的差异化防治,提出一种基于深度迁移学习的危害鸟种图像识别方法。根据历史渉鸟故障的鸟种信息及输电走廊周边鸟种调查结果,建立88种相关鸟类图像数据集,采用类激活映射进行图像预处理,滤除复杂背景噪声。基于迁移学习的思想,首先利用AlexNet、VGG16、ResNet50、Inception V3这4种深度卷积网络架构建立学习模型,采用ImageNet图像数据集对其进行预训练,通过对微调预训练后的网络结构进行模型迁移,使其匹配鸟种图像识别任务。然后,利用鸟种图像样本集对迁移学习模型进行训练与测试,对比4种网络模型的识别准确率。最后,借鉴Delphi法的思想,建立一种融合多卷积神经网络的渉鸟故障危害鸟种识别模型。算例验证结果表明,该模型对88种危害鸟种的识别准确率可达91.21%,能够有效实现架空输电线路巡检图像中的鸟种识别,进而为渉鸟故障防治提供参考。
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关键词
输电线路
渉
鸟
故障
深度迁移学习
类激活映射
卷积神经网络
鸟
种图像识别
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职称材料
题名
基于深度迁移学习的输电线路涉鸟故障危害鸟种图像识别
被引量:
13
1
作者
邱志斌
石大寨
况燕军
廖才波
朱轩
机构
南昌大学能源与电气工程系
国网江西省电力有限公司电力科学研究院
出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期3785-3794,共10页
基金
国网江西省电力有限公司科技项目(52182018000W)
江西省青年科学基金(20192BAB216028)
+1 种基金
江西省重点研发计划(20201BBE51019)
江西省研究生创新专项资金项目(YC2020-S096)。
文摘
为了实现输电线路渉鸟故障的差异化防治,提出一种基于深度迁移学习的危害鸟种图像识别方法。根据历史渉鸟故障的鸟种信息及输电走廊周边鸟种调查结果,建立88种相关鸟类图像数据集,采用类激活映射进行图像预处理,滤除复杂背景噪声。基于迁移学习的思想,首先利用AlexNet、VGG16、ResNet50、Inception V3这4种深度卷积网络架构建立学习模型,采用ImageNet图像数据集对其进行预训练,通过对微调预训练后的网络结构进行模型迁移,使其匹配鸟种图像识别任务。然后,利用鸟种图像样本集对迁移学习模型进行训练与测试,对比4种网络模型的识别准确率。最后,借鉴Delphi法的思想,建立一种融合多卷积神经网络的渉鸟故障危害鸟种识别模型。算例验证结果表明,该模型对88种危害鸟种的识别准确率可达91.21%,能够有效实现架空输电线路巡检图像中的鸟种识别,进而为渉鸟故障防治提供参考。
关键词
输电线路
渉
鸟
故障
深度迁移学习
类激活映射
卷积神经网络
鸟
种图像识别
Keywords
transmission line
bird-related outages
deep transfer learning
class activation mapping(CAM)
convolutional neural network(CNN)
bird image recognition
分类号
TM75 [电气工程—电力系统及自动化]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391.41 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度迁移学习的输电线路涉鸟故障危害鸟种图像识别
邱志斌
石大寨
况燕军
廖才波
朱轩
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
13
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