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典型文献
基于机器视觉的接触网吊弦缺陷检测研究
文献摘要:
研究目的:为解决电气化铁路接触网人工巡检效率低和耗时长的问题,针对接触网吊弦存在的缺陷进行研究,创建一种应用高清图像采集技术和图像缺陷识别建模技术的高铁接触网吊弦缺陷检测系统.研究结论:(1)通过引入视觉智能技术,可建立接触网吊弦安装状态图像检测标准,创建吊弦缺陷图像数据库,对吊弦缺陷状态进行动态智能快速识别检测;(2)该系统使用Faster R-CNN神经网络模型对吊弦缺陷图片数据进行训练,对吊弦缺陷图片数据进行数据变换处理并加载于模型进行识别训练,训练结果中均值平均精度(mAP)可达81.36%;(3)创建的高铁接触网吊弦缺陷检测系统识别速率、准确率较高,提高了检测效率,减少了人为的漏检问题;(4)本研究成果可为传统接触网巡检方式变为智能化巡检提供新的途径,具有一定的参考价值.
文献关键词:
接触网吊弦;智能视觉;图像采集;智能识别;机器视觉;维修
作者姓名:
刘杰;许建国;高春丽;刘裘航
作者机构:
中铁电气化局集团有限公司,北京100036;大连维德集成电路有限公司,大连116085;北京理工大学,北京100081
文献出处:
引用格式:
[1]刘杰;许建国;高春丽;刘裘航-.基于机器视觉的接触网吊弦缺陷检测研究)[J].铁道工程学报,2022(05):91-97
A类:
视觉智能技术
B类:
机器视觉,接触网吊弦,缺陷检测,研究目的,电气化铁路接触网,网人,人工巡检,巡检效率,陷进,高清图像,图像采集,采集技术,和图像,缺陷识别,建模技术,高铁接触网,安装状态,状态图,图像检测,检测标准,图像数据库,缺陷状态,快速识别,识别检测,Faster,图片数据,变换处理,载于,均值平均精度,mAP,系统识别,识别速率,检测效率,漏检,巡检方式,智能化巡检,智能视觉,智能识别
AB值:
0.340543
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