[发明专利]一种改进的基于深度学习的复杂纹理图像瑕疵检测方法在审

专利信息
申请号: 202111268703.9 申请日: 2021-10-29
公开(公告)号: CN114066825A 公开(公告)日: 2022-02-18
发明(设计)人: 王慧燕;赵佰梁 申请(专利权)人: 浙江工商大学
主分类号: G06T7/00 分类号: G06T7/00;G06T7/40;G06T3/40;G06N3/04
代理公司: 杭州奥创知识产权代理有限公司 33272 代理人: 王佳健
地址: 310018 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种改进的基于深度学习的复杂纹理图像瑕疵检测方法。本发明通过对resnet50网络结构的部分改进,将经过layer1和layer2输出的feature map通过1*1的卷积之后,按通道均分为s个子集;每个子集都有相应的convolution和involution操作,其中convolution和involution的两端均有残差结构,除了第一个子特征只进行卷积操作之外,其余子特征都与前一个子特征的输出进行相加之后再进行卷积操作,然后将各个子特征的输出进行拼接,再进行特征的融合;最后将融合后的特征经过SE block以进一步提升瑕疵检测精度。
搜索关键词: 一种 改进 基于 深度 学习 复杂 纹理 图像 瑕疵 检测 方法
【主权项】:
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