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10.3969/j.issn.1001-9898.2022.01.005

基于AI技术的无人机机载前端智能图像识别

引用
机载前端智能图像识别是输电线路无人机巡检的关键技术之一,与传统图像识别判断方法有着本质的不同.本文基于人工智能(AI)技术实现卷积神经网络机械学习,建立了设备识别、杆塔检测、导线检测、绝缘子串检测4个模型,分别进行训练与测试.综合考虑训练时间及实际使用效率,本文推荐模型的基础训练样本量为2.5万个,对比3种不同的神经网络结构,得出采用128万像素输入,池化值为2的模型识别准确度更高,不同模型的训练结果表明,对于不同的设备识别模型,达到识别准确度稳定所需的训练量从小到大依次为导线、杆塔、设备、绝缘子串.

输电线路、无人机巡检、机载前端图像识别、人工智能、卷积神经网络

41

TM732(输配电工程、电力网及电力系统)

2022-04-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

16-19

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13-1082/TM

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