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蔡逢煌 (蔡逢煌.) [1] (Scholars:蔡逢煌) | 张岳鑫 (张岳鑫.) [2] | 黄捷 (黄捷.) [3] (Scholars:黄捷)

Indexed by:

CQVIP PKU CSCD

Abstract:

为了实现桥梁表面裂痕的快速准确检测和及时修复,在目标检测网络YOLOv3的基础上,结合深度可分离卷积与注意力机制,提出实时检测桥梁表面裂痕的轻量级目标检测网络.使用深度可分离卷积操作替换YOLOv3的标准卷积操作,达到降低网络参数量的目的.同时为了解决深度可分离卷积操作带来的网络精度下降的问题,引入MobileNet v2的反转残差块.卷积块注意力模块同时关注图像的通道注意力和空间注意力,较好地进行特征的自适应学习.实验表明,文中算法可实现对桥梁表面裂痕的实时检测.相比YOLOv3,具有更高的检测精度和检测速度.

Keyword:

YOLOv3 桥梁表面裂痕检测 注意力机制 深度可分离卷积

Community:

  • [ 1 ] 福州大学电气工程与自动化学院
  • [ 2 ] 福州大学工业自动化控制技术与信息处理福建省高校重点实验室

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Source :

模式识别与人工智能

ISSN: 1003-6059

CN: 34-1089/TP

Year: 2020

Issue: 10

Volume: 33

Page: 926-933

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