[发明专利]基于深度残差网络的密集架通道异物存在性判别方法在审

专利信息
申请号: 202211612924.8 申请日: 2022-12-15
公开(公告)号: CN115984665A 公开(公告)日: 2023-04-18
发明(设计)人: 欧巧凤;曾庆红;熊邦书;方霆;刘畅;张利平;徐迪;聂夏青 申请(专利权)人: 南昌航空大学;江西远大保险设备实业集团有限公司;江西方德科技有限公司
主分类号: G06V10/82 分类号: G06V10/82;G06V10/52;G06V10/774;G06V10/776;G06V10/764;G06V10/772;G06V10/74;G06N3/048;G06N3/08;G06N3/0464
代理公司: 南昌华成联合知识产权代理事务所(普通合伙) 36126 代理人: 黄晶
地址: 330063 江*** 国省代码: 江西;36
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摘要: 发明提供一种基于深度残差网络的密集架通道异物存在性判别方法,包括以下步骤:1)构建密集架通道图像数据集;2)构建深度残差网络模型;3)训练深度残差网络模型;4)模型的导出和调用;本发明利用深度神经网络强大的特征提取能力,在复杂的光照和地面背景条件下,能够对密集架通道异物进行快速准确的判别,同时具有操作简便、抗干扰性强、部署成本相对较低的特点。本发明可用于密集架通道异物的实时判别,并极大地提高密集架管理效率,为密集架的生产和经营企业降低成本压力。
搜索关键词: 基于 深度 网络 密集架 通道 异物 存在 判别 方法
【主权项】:
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