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基于视觉神经网络的外观缺陷智能识别系统及识别方法

摘要

本发明涉及一种基于视觉神经网络的外观缺陷智能识别系统及识别方法,属于图像数据处理技术领域。其包括巡检装置,巡检装置包括底座,底座上安装有若干层的升降单元,且每层升降单元的边侧滑动安装有视觉采集车;升降单元包括升降柱、升降座,以及位于升降座与升降柱之间的高度调节机构;视觉采集车,包括U型的车体、以及安装于本体上伸缩轮和感知终端。本发明利用RGB色彩分离先对图像进行单一色彩通道处理,挑选得到该变电设备最佳表现方式;利用提出的缺陷等级演变算法得到纹理变化率;利用历史图像数据得到一个或多个缺陷等级形成的合集,作为视觉神经网络的训练模型;整个方法区别于现有的训练方式,更符合变电设备的识别要求。

著录项

  • 公开/公告号CN114627119A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-06-14

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 山东通广电子有限公司;

    申请/专利号CN202210525381.X

  • 发明设计人 李锋;王维良;曹金京;穆明亮;

    申请日2022-05-16

  • 分类号G06T7/00;G06T7/11;G06T7/136;G06T7/155;G06T7/40;G06T7/90;G06N3/08;G01N21/88;

  • 代理机构青岛发思特专利商标代理有限公司;

  • 代理人宫兆俭

  • 地址 255000 山东省淄博市张店区房镇镇三赢路西首科技工业园创业园研发楼东区807

  • 入库时间 2023-06-19 15:39:57

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-14

    公开

    发明专利申请公布

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