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一种基于图像分类的航空紧固件产品自动分类方法

一种基于图像分类的航空紧固件产品自动分类方法

作     者:胡京徽 许鹏 HU Jing-hui;XU Peng

作者机构:中国航空制造技术研究院北京100024 

基  金:国防基础科学研究计划(JCKY2018205B013) 

出 版 物:《计算机科学》 (Computer Science)

年 卷 期:2021年第48卷第S01期

页      码:63-66页

摘      要:随着我国航空紧固件制造业的高速发展,生产车间流水线上的紧固件制造工艺变得越来越复杂。目前,生产流水线上工段内中不同规格产品的流转停留在人工分类阶段,这种做法不仅耗费人力,还很难满足实时处理分类需求。文中提出一种基于图像分类算法的航空紧固件自动分类方法,设计了一套紧固件图像采集和自动分类实施方案,并根据真实工业数据执行评估实验,评估实验统计了卷积神经网络和Inception-v3模型的准确率、查全率、查准率和F1值指标。实验结果表明,Inception-v3的各项评估指标优于卷积神经网络,Inception-v3模型分类的准确率达到98%以上,可以有效对航空紧固件产品实现自动分类。

主 题 词:航空紧固件 图像分类 卷积神经网络 Inception-v3 

学科分类:08[工学] 081202[081202] 0812[工学-测绘类] 

D O I:10.11896/jsjkx.200900163

馆 藏 号:203103757...

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