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摘要:
针对在工业自动化生产过程中,光线不佳,工件尺寸较小等外在因素导致的多种工件检测精度不高以及特征提取困难的问题,提出一种改进更快速区域卷积网络(faster region with convolution neural networks,Faster RCNN)的工件检测算法.在原有网络基础上,结合自动色彩均衡算法增加图像预处理模块,改善光照不均匀问题,获得高质量图像.此外,通过增加锚点个数并修改其尺寸优化网络模型,提高网络的拟合能力.实验结果表明,该算法对多种工件的平均检测精度提高了3.6%,符合工业自动化场景要求.
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文献信息
篇名 一种改进Faster RCNN的工件检测算法
来源期刊 西安邮电大学学报 学科 工学
关键词 机器视觉 更快速区域卷积网络 自动色彩均衡算法 深度学习 工件检测
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 计算机与自动化
研究方向 页码范围 82-86
页数 5页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.13682/j.issn.2095-6533.2020.06.011
五维指标
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
机器视觉
更快速区域卷积网络
自动色彩均衡算法
深度学习
工件检测
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
西安邮电大学学报
双月刊
1007-3264
61-1493/TN
大16开
西安市长安区韦郭路
1989
chi
出版文献量(篇)
3569
总下载数(次)
5
总被引数(次)
16555
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