[发明专利]基于深度学习的跨座式单轨轨道梁指型板缺陷检测方法及系统有效

专利信息
申请号: 201810680251.7 申请日: 2018-06-27
公开(公告)号: CN108827982B 公开(公告)日: 2020-12-25
发明(设计)人: 叶俊勇;李艺强;夏青沛;罗晋;刘鸣 申请(专利权)人: 重庆大学
主分类号: G01N21/95 分类号: G01N21/95;G01N21/88
代理公司: 重庆华科专利事务所 50123 代理人: 康海燕
地址: 400030 *** 国省代码: 重庆;50
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摘要: 发明公开一种基于深度学习的跨座式单轨轨道梁指型板缺陷检测方法及系统,使用线扫描相机、光电编码器、接近开关安装在检测车上获取轨道梁面图像,再经过深度学习算法得到指型板缺陷状况,具有效率高,准确度高的特点,可以解决人工巡检效率低、成本高等问题。
搜索关键词: 基于 深度 学习 跨座式 单轨 轨道 梁指型板 缺陷 检测 方法 系统
【主权项】:
1.一种基于深度学习的跨座式单轨轨道梁指型板缺陷检测方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:(1)图像采集:利用图像采集设备采集梁面图像,并将图像数据储存到磁盘中;(2)图像检测分析:检测单元从磁盘中读取出梁面图像,使用深度学习检测算法构建学习网络分别对图像上螺母目标和螺母顶点进行训练,得到关于指型板螺母位置数据集的网络权重和关于螺母顶点信息的网络权重,检测时使用指型板螺母位置的网络模型进行检测得到螺母目标的位置信息,进而得到关于指型板螺母缺失的信息;之后把检测到的螺母送入螺母顶点网络模型,得到螺母的顶点信息,进而得到螺母转动信息。
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