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摘要:
桶装矿泉水在出厂前需要检测里面是否存在异物以减少安全隐患.基于计算机视觉技术的矿泉水异物检测是一类常用的方法.然而,桶装矿泉水的数据难以获取,而直接将在瓶装矿泉水数据上训练好的模型部署到桶装矿泉水进行检测,会由于域偏移导致性能急剧下降.为解决上述问题,提出了一种基于对抗学习的域自适应桶装矿泉水异物检测方法.具体来说,首先设计了一个自动装置以制作桶装矿泉水异物检测数据集;然后,考虑到瓶装矿泉水样本容易获取,在其上训练了一个异物检测模型.其次,为了提高模型的泛化能力,引入对抗学习的思想,设计一个域分类器并通过对抗训练的方式将瓶装和桶装矿泉水进行混淆分类以学习到域不变特征.最后,通过实验证明了提出方法的有效性和优越性.
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文献信息
篇名 基于对抗学习的域自适应桶装矿泉水异物检测方法
来源期刊 电子测量技术 学科
关键词 异物检测 计算机视觉 域偏移 对抗学习 域自适应
年,卷(期) 2021,(9) 所属期刊栏目 信息技术及图像处理|Information Technology and Image Processing
研究方向 页码范围 93-99
页数 7页 分类号 TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.19651/j.cnki.emt.2106112
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
异物检测
计算机视觉
域偏移
对抗学习
域自适应
研究起点
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期刊影响力
电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
chi
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