一种基于卷积神经网络的铝质气雾罐涂层质量检测方法

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利说明书
(10)申请公布号 CN 113538342 A
(43)申请公布日 2021.10.22
(21)申请号 CN202110711510.X
(22)申请日 2021.06.25
(71)申请人 汕头大学;汕头市东方科技有限公司
    地址 515000 广东省汕头市金平区大学路243号
(72)发明人 张兴伟 陈满 张科 郭嘉楠 彭宇瑞 杨海林
(74)专利代理机构 44202 广州三环专利商标代理有限公司
    代理人 周增元
(51)Int.CI
      G06T7/00(20170101)
      G06K9/62(20060101)
      G06N3/04(20060101)
      G06N3/08(20060101)
                                                                  权利要求说明书 说明书 幅图
(54)发明名称
      一种基于卷积神经网络的铝质气雾罐涂层质量检测方法
(57)摘要
      本发明公开了一种基于卷积神经网络的铝质气雾罐涂层质量检测方法,包括步骤:获取生产线上的铝质气雾罐产品的拍照样本;将所述拍照样本进行分类,完成原始图像数据标记;进行数据增强,并构建样本数据集;建立网格模型:Fine tuning‑GoogLeNet和Fine tuning‑ResNet18,经过训练后输入新的图像数据,利用经过训练的缺陷判别模型进行图像分类预测,将预测概率最高的图像数据标签作为判断依据。采用本发明,对铝质气雾罐涂层的内、外涂层质量检测准确率分别达到99.38%和96.4%,且效率高,与人工目测检测相比速度更快、准确率和可靠性更高;比传统基于特征提取的机器视觉检测方式的场景适应能力更强、鲁棒性更好,能降低企业成本和提高产品质量检测的效率。
法律状态
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2021-10-22
公开
公开
2021-11-09
实质审查的生效
实质审查的生效
权 利 要 求 说 明 书
【一种基于卷积神经网络的铝质气雾罐涂层质量检测方法】的权利说明书内容是......
说  明  书
【一种基于卷积神经网络的铝质气雾罐涂层质量检测方法】的说明书内容是......

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标签:检测   数据   气雾   图像   铝质
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