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水泥杂志
2024
,
Vol. 0
Issue (07)
:
84-
水泥基材料
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基于深度学习的桥梁表观病害目标检测研究
程棋锋,周克民,林 晨,等
华侨大学土木工程学院
Research on bridge appearance disease target detection based on deep learning
CHENG Qifeng, et al.
摘要
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参考文献
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摘要
为解决无人机系统应用于桥梁巡检碰到的主要问题,本文首先通过对深度学习神经网络和拟采用的目标检测算法YOLOv8的原理和损失函数构造进行详细研究分析,并研究改进YOLOv8的桥梁表观病害识别方法,然后通过模型对比,最后将改进的YOLOv8的桥梁表观病害目标检测方法应用于桥梁典型病害分析、融入人工标注数据研究、仿射变换数据开展图像增强研究,得出改进后的YOLOv8实现了对桥梁表观缺陷小目标的精确检测,从检测的识别率和准确率都较相关的SSD、YOLO这类单阶段检测算法具有较大提升,有效证明该方法的有效性,为桥梁检修和维护提供了便利和支持。
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关键词
:
桥梁病害
,
深度学习
,
算法YOLOv8
,
方法应用
出版日期:
2024-06-28
引用本文:
程棋锋, 周克民, 林 晨, 张爱乐. 基于深度学习的桥梁表观病害目标检测研究[J]. 水泥杂志, 2024, 0(07): 84-.
CHENG Qifeng, et al.. Research on bridge appearance disease target detection based on deep learning. Journal of Cement, 2024, 0(07): 84-.
链接本文:
http://www.cement.org.cn/CN/
或
http://www.cement.org.cn/CN/Y2024/V0/I07/84
[1]
汪 阳, 王润生, 李占宇.
基于深度学习的水泥发运码头辅助装船模型研发及应用
[J]. 水泥杂志, 2024, 0(05): 30-.
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