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国内刊号:43-1258/TP
国际刊号:1007-130X
发布日期:
作者:李兰, 奚舒舒, 张才宝, 马鸿洋
单位:1.青岛理工大学信息与控制工程学院,山东 青岛 266500;2.青岛理工大学理学院,山东 青岛 266500
关键词:工件缺陷,SSD模型,MobileNet,目标检测,
基金:国家自然科学基金(61772295,11975132);山东省高等教育科技计划(J18KZ012)
工件表面缺陷是影响机械设备性能的重要因素,快速高效的检测方法是目前研究的重点。为了解决工件表面缺陷检测问题,提出一种基于改进SSD模型的检测算法。该算法用本文提出的DH-MobileNet网络代替SSD结构中的VGG16网络,从而简化检测模型,减少了运算量。同时采用反向残差结构进行位置预测,并用空洞卷积代替下采样操作以避免信息损失。利用扫描电子显微镜得到工件表面图像,建立工件表面缺陷数据集并进行扩充,最后针对碎屑、剥落和梨沟这3类高频缺陷进行训练和测试,并与YOLO、Faster R-CNN和原始SSD模型进行效果比较。检测结果表明该算法能够更准确、快速地检测工件表面缺陷,为实际工业场景中的缺陷检测提供了新的思路。
来源:2020年第9期
《计算机工程与科学》期刊编辑部
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