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针对工业生产中钢材表面背景复杂导致缺陷检测精度低的问题,本文提出一种基于改进YOLOX的钢材表面缺陷检测算法。首先,引入了Swin Transformer模块来捕获缺陷钢材表面区域全局上下文信息并提取更多差异化特征;其次,采用加权双向特征金字塔网络(BiFPN),能够方便、快速的进行跨尺度特征融合;最后,对原始目标定位损失函数进行改进,建立了一种融合边界框中心位置的CIoU损失函数从而实现目标框高精度定位。实验表明,算法在NEU-DET数据集上的mAP为80.7%,检测精度相较于原始YOLOX-S网络提高了6.2%,同时也明显高于一些其他主流算法,具有较高的准确率和实用性。 相似文献
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为了解决城市中共享单车乱停乱放的问题,提出了一种基于OpenMV的共享单车规范停车系统。系统主要由OpenMV开发板、BC20通信定位模块以及OneNET云服务器等组成。其中OpenMV完成对停车状态的检测与识别,借助BC20内置的网络模块与OneNET云服务器进行数据交互,并将检测结果反馈至小程序客户端,从而实现对共享单车的停车检测和控制。系统通过大量的测试,实验结果表明系统运行稳定,识别准确率为94.1%,可以实现共享单车的规范停车自动检测,具有良好的市场应用前景与价值。 相似文献
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