一种基于机器视觉的多视角管材在线识别方法及系统

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一种基于机器视觉的多视角管材在线识别方法及系统
申请号:CN202411018201
申请日期:2024-07-29
公开号:CN118552958A
公开日期:2024-08-27
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种基于机器视觉的多视角管材在线识别方法及系统,涉及机器视觉和目标检测技术领域,方法包括:采集多种类型的管材在多个视角下的图像;对采集到的图像进行数据增强处理;对数据增强处理后的图像进行标注,构建图像数据集;构建基于改进的YOLOv5s算法的管材识别模型;使用所述图像数据集,对所述管材识别模型进行训练;实时采集管材图像;通过训练完成的管材识别模型,对所述管材图像进行在线识别。本发明可以使管材的识别不再受限于视角和遮挡问题,提高了识别准确率,不再依赖于手工特征提取和分类算法,不需要大量的预处理和特征工程,就能够适应复杂和多变的工业环境,且不再依赖于人工视觉检查或昂贵的专用设备。
技术关键词
在线识别方法 管材 视角 抑制算法 视觉 残差模块 网络结构 卷积模块 图像 在线识别系统 通道注意力机制 瓶颈 线性 样本 数据 特征工程 输出特征 专用设备