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表面瑕疵檢測中常見的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)有哪些

在表面瑕疵檢測中,常見的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)主要包括基于分割和決策網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)。以下是對這種架構(gòu)的詳細(xì)介紹:

基于分割和決策網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu):這種架構(gòu)主要由分割網(wǎng)絡(luò)和決策網(wǎng)絡(luò)兩部分組成。分割網(wǎng)絡(luò)通過卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對圖像進(jìn)行像素級別的分類,標(biāo)記出可能存在的缺陷區(qū)域。然后,決策網(wǎng)絡(luò)在這些分割結(jié)果之上進(jìn)行后處理,判斷每個區(qū)域是否真正為缺陷,從而提高檢測準(zhǔn)確性。這種兩步法極大地降低了誤報率,提高了檢測效率。SegDecNet-KolektorSDD就是這一架構(gòu)的典型代表,它是一款基于TensorFlow的開源項目,專門用于表面缺陷檢測,并與Kolektor集團(tuán)合作開發(fā),已在JIM 2019期刊上發(fā)表。還有研究通過結(jié)合分割網(wǎng)絡(luò)和決策網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)了僅使用25-30個樣本的高精度檢測,證明了該架構(gòu)在有限樣本下的有效性。

基于分割和決策網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)是表面瑕疵檢測中常見的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)之一,它通過分割和決策兩步處理,提高了檢測的準(zhǔn)確性和效率。

表面瑕疵檢測中常見的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)有哪些