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基于改进DeeplabV3+的钢筋尺寸检测算法

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成果类型:
期刊论文
作者:
王政;李飒;陈洪界;李江涛;陈伟
作者机构:
[陈洪界; 李飒; 王政] 武汉誉城九方建筑有限公司,湖北 武汉 430050
长沙理工大学 土木工程学院,湖南 长沙 410114
[陈伟; 李江涛] 长沙理工大学
语种:
中文
关键词:
智能检测;钢筋尺寸检测;DeeplabV3+模型;注意力机制
期刊:
地震工程与工程振动
ISSN:
1000-1301
年:
2023
卷:
43
期:
05
页码:
240-248
基金类别:
国家自然科学基金项目(51408063)~~;
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
土木工程学院
摘要:
钢筋混凝土工程的建造规模与要求日益提升,传统的钢筋检验方法无法在效率和数量上满足工程检查的需求,且施工现场钢筋背景环境复杂多变,单一的图像识别算法无法利用到钢筋的特征信息,在精度上不能满足建筑智能监理的验收标准。为了解决这方面的问题,提出一种改进的DeeplabV3+模型对钢筋识别。研究表明:通过减小空洞卷积膨胀率以及空洞卷积密度,降低模型感受野,提高了细部边缘特征信息的提取率;通过加入注意力机制实现模型对钢筋特征信息的敏感程度。之后利用图像处理技术对识别图进行检测,获得钢筋各项尺寸。在施工现场收集钢筋图像并整理成数据集,并在此数据集上进行算法检验。实验...

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