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摘要:
为解决变电设备锈蚀数据集标注过程中经常遭遇的模糊和不确定问题,提出了一种基于分层嵌套的训练样本标注方法.首先,采用较大的矩形框对锈蚀区域进行大面积标注,将视觉上连续的、相邻的或不能清晰划分的锈蚀区域用一个矩形框标注;然后,在标注框内对特征明显并具有相对独立性的区域进行二次标注,形成第2层内部嵌套标注.为了验证分层嵌套方法的有效性,与常用标记方法进行对比实验.结果 表明,采用分层嵌套标注方法后,YOLOv5模型的召回率由50.79%提升至59.41%,Faster R-CNN+VGG16模型的召回率由66.50%提升至78.94%,Faster R-CNN+ Res101模型的召回率由78.32%提升至84.61%.由此可见,通过分层嵌套标注可以有效提升主流模型在金属锈蚀方面的检测能力.
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锈蚀
钢筋
混凝土
测量方法
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 面向变电设备金属锈蚀检测的分层嵌套标注方法
来源期刊 东南大学学报(英文版) 学科 工学
关键词 深度学习 Faster R-CNN YOLOv5 目标检测 分层嵌套
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 350-355
页数 6页 分类号 TP181
字数 语种 英文
DOI 10.3969/j.issn.1003-7985.2021.04.002
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
Faster R-CNN
YOLOv5
目标检测
分层嵌套
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
东南大学学报(英文版)
季刊
1003-7985
32-1325/N
大16开
南京四牌楼2号
1984
eng
出版文献量(篇)
2004
总下载数(次)
1
总被引数(次)
8843
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