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基于改進(jìn)Mask R-CNN算法的工業(yè)零件缺陷檢測(cè)技術(shù)

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摘  要:為了提升工業(yè)零件缺陷檢測(cè)的精度和速度,在Mask R-CNN的基礎(chǔ)上,引入了引導(dǎo)錨框的anchor生成方案提升檢測(cè)精度;在此基礎(chǔ)上對(duì)Mask R-CNN網(wǎng)絡(luò)框架進(jìn)行改進(jìn),去掉Mask分支,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)速度的優(yōu)化。采用的數(shù)據(jù)集是DAGM工業(yè)缺陷數(shù)據(jù)集,并與先前的代表方法進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)表明,改進(jìn)后的算法在檢測(cè)精度方面對(duì)比原始算法提升了約1.94%,且速度也提升了1.2 frame/s,提升了工業(yè)零件缺陷檢測(cè)的速度和精度。(剩余7503字)

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