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摘要:
绝缘子串的长宽比和倾斜角度变化大,使用通用目标检测算法时,检测和识别效果不佳.为此,借鉴文本检测思想提出新的绝缘子串异常定位和判别算法.检测部分,改进了基于语义的任意方向场景文字检测器算法进行绝缘子串检测;异常定位部分,提出了针对绝缘子串的序列状态编码方法以及基于模板匹配的数据增广方式;再使用卷积循环神经网络(convolutional recurrent neural network,CRNN)和连接主义时间分类(connectionist tem-poral classification,CTC)方法提取绝缘子的纹理和序列特征,用编码的序列状态作为标签进行有监督训练.结果 表明,所提算法的检测精度和识别精确率均超过了实验中的通用目标检测方法,精确度提升了4.1%.该方法可为各类条状物的异常定位和识别提供新思路.
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文献信息
篇名 基于改进文本检测识别的绝缘子串异常定位和判别方法
来源期刊 高电压技术 学科
关键词 绝缘子串 文本检测 异常判别 序列状态编码 模板匹配 数据增广
年,卷(期) 2021,(11) 所属期刊栏目 人工智能物联网技术在输配电领域的应用专题|Special Issue on Applications of Artificial Intelligence and the Internet of Things in Power Transmission and Distribution
研究方向 页码范围 3819-3826
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.13336/j.1003-6520.hve.20200804
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研究主题发展历程
节点文献
绝缘子串
文本检测
异常判别
序列状态编码
模板匹配
数据增广
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
高电压技术
月刊
1003-6520
42-1239/TM
大16开
湖北省武汉市珞瑜路143号武汉高压研究所
38-24
1975
chi
出版文献量(篇)
9889
总下载数(次)
24
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