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Anomaly Detection with a Spatio-Temporal Tracking of the Laser Spot

机译:异常检测激光斑点的时空跟踪

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摘要

Anomaly detection is an important problem with many applications in industry. This paper introduces a new methodology for detecting anomalies in a real laser heating surface process recorded with a high-speed thermal camera (1000 fps, 32×32 pixels). The system is trained with non-anomalous data only (32 videos with 21500 frames). The proposed method is built upon kernel density estimation and is capable of detecting anomalies in time-series data. The classification should be completed in-process, that is, within the cycle time of the workpiece.
机译:异常检测是工业中许多应用的重要问题。 本文介绍了一种新的方法,用于检测用高速热相机(1000 fps,32×32像素)记录的真正激光加热表面过程中的异常。 该系统仅具有非异常数据(具有21500帧的32个视频)培训。 所提出的方法是基于内核密度估计而构建的,并且能够检测时间序列数据中的异常。 分类应完成,即在工件的循环时间内完成。

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