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摘要:
光伏组件在日常运行中不可避免会产生各种缺陷,热斑缺陷就是其中一种.现有的研究主要针对光伏组件在生产工艺流程中出现的缺陷,对日常运行中光伏组件产生的缺陷检测算法研究很少并且存在泛化能力差、准确率不足等问题.本文在原始Faster RCNN的基础上,结合图像预处理、迁移学习、改进特征提取网络模型以及改进锚框选区方案,得到热斑缺陷检测模型.实验证明,使用本文模型在自制的测试集上平均检测准确率可达97.34%,相比原始Faster RCNN提高了4.51%.
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麻纤维
混纺比
图像
模型
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于Faster RCNN的红外热图像热斑缺陷检测研究
来源期刊 计算机系统应用 学科
关键词 光伏组件 热斑缺陷 Faster RCNN
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 研究开发
研究方向 页码范围 265-270
页数 6页 分类号
字数 4271字 语种 中文
DOI 10.15888/j.cnki.csa.007137
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐红伟 中国计量大学机电工程学院 29 81 5.0 8.0
2 郭梦浩 中国计量大学机电工程学院 1 1 1.0 1.0
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2019(1)
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研究主题发展历程
节点文献
光伏组件
热斑缺陷
Faster RCNN
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机系统应用
月刊
1003-3254
11-2854/TP
大16开
北京中关村南四街4号
82-558
1991
chi
出版文献量(篇)
10349
总下载数(次)
20
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