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期刊文章详细信息

基于深度学习特征匹配的铸件微小缺陷自动定位方法  ( EI收录)  

Automatic localization method of small casting defect based on deep learning feature

  

文献类型:期刊文章

作  者:余永维[1] 杜柳青[1] 曾翠兰[1] 张建恒[1]

机构地区:[1]重庆理工大学机械工程学院,重庆400054

出  处:《仪器仪表学报》

基  金:重庆市基础与前沿研究计划(cstc2013jcyj A70009);国家自然科学基金青年基金(51075419)项目资助

年  份:2016

卷  号:37

期  号:6

起止页码:1364-1370

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2014、CAS、CSCD、CSCD2015_2016、EI(收录号:20163102663158)、IC、JST、RCCSE、RSC、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:针对射线实时成像检测中精密铸件微小缺陷自动定位的需要,提出一种基于深度学习特征匹配的铸件缺陷三维定位方法。模拟选择注意机制的中央-周边差算法,提出以视觉显著度为尺度,从射线图像复杂背景中检测出微小缺陷及其区域,以定义的区域中央点为待匹配点;然后,提出构造深度卷积神经网络自动提取微小缺陷区域的深度学习特征,通过深度学习特征矢量的相似度,实现在不同视角下投影图像中的同一微小缺陷点的自动匹配;最后,基于平移视差测距原理计算缺陷匹配点的三维空间坐标。实验表明,基于深度学习特征匹配的方法能够正确搜索平移前后投影图像中的同一缺陷点,以此为基础,利用视差测距原理实现了微小缺陷匹配点的自动准确定位,深度定位误差小于5.52%,能够满足对精密铸件微小缺陷智能评判的需要。

关 键 词:射线图像 缺陷检测  深度学习  自动定位  神经网络

分 类 号:TP391.41] TH878.1[计算机类]

参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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