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题名基于立体注意力机制的输电线路图像识别算法
被引量:3
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作者
李曜丞
李喆
许永鹏
王维良
江秀臣
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机构
上海交通大学电气工程系
山东通广电子有限公司
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出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期3437-3445,共9页
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基金
国家电网有限公司科技项目(5200-201955095A-0-0-00)。
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文摘
针对计算资源有限的边缘设备无法支撑复杂的高精度图像识别模型这一实际问题,提出了一种基于EfficientDet和立体注意力机制的输电线路图像识别算法。首先,基础网络采用EfficientNet网络,该模型通过统一缩放网络深度、宽度和输入图像分辨率,获取最佳网络架构。其次,使用BiFPN网络增强模型特征表达能力,改进策略包含增加残差链接、移除单输入边结点、权值融合等。在此基础上,立体注意力机制综合考虑尺度、空间、通道等多维度信息,基于视觉注意力机制进一步优化、整合特征。最终,后续的头部网络利用高质量特征提升物体分类和定位的准确率。实验结果表明,所提框架相较于原版网络准确率提升3.0%,且对于不同参数量、不同结构的网络性能均有所提升。该研究可为输电线路巡检图像的高效识别提供参考。
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关键词
输电线路巡检
图像识别
EfficientDet
立体注意力机制
图像特征学习
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Keywords
transmission line inspection
image recognition
EfficientDet
stereo attention mechanism
image represen-tation learning
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TM75
[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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