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Classification of surface defects on hot rolled steel using adaptive learning methods

机译:利用自适应学习方法对热轧钢表面缺陷进行分类

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摘要

Classification of local area surface defects on hot rolled steel is a problematic task due to the variability in manifestations of the defects grouped under the same defect label. The paper discusses the use of two adaptive computing techniques, based on supervised and unsupervised learning, with a view to establishing a basis for building reliable decision support systems for classification.
机译:由于在同一缺陷标签下分组的缺陷的表现因性,热轧钢上的局部区域表面缺陷的分类是有问题的任务。本文讨论了两个自适应计算技术的使用,基于监督和无监督的学习,以便为分类建立可靠的决策支持系统来建立基础。

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