[发明专利]基于单样本学习的工业产品缺陷检测方法在审

专利信息
申请号: 202210068961.0 申请日: 2022-01-17
公开(公告)号: CN114529517A 公开(公告)日: 2022-05-24
发明(设计)人: 刘屿;萧华希;陈子维 申请(专利权)人: 华南理工大学;广州现代产业技术研究院
主分类号: G06T7/00 分类号: G06T7/00;G06T7/11;G06T7/194;G06T3/40;G06V10/74;G06V10/82;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 黄卫萍
地址: 511458 广东省广州市*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种基于单样本学习的工业产品缺陷检测方法,该方法首次提出了一种基于单样本学习的微调条件网络。在网络中,条件模块保证了网络能够更完整地学习辅助数据集的特征,概率图生成模块提高了检测算法在不同任务之间的可移植性。在只使用一个带注释的样本作为监督的情况下,微调条件网络能够判断缺陷是否存在,并在灰度图像中定位它们。本发明能够准确地检测不同工业产品上不同类型且不同形状的表面缺陷,具有良好的鲁棒性和兼容性。
搜索关键词: 基于 样本 学习 工业产品 缺陷 检测 方法
【主权项】:
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