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10.11857/j.issn.1674-5124.2019080086

面向智能维护的通信机房机柜图像语义分割技术

引用
通信机房机柜的智能维护是实现设备无人化、智能化监管的核心工作之一,结合语义分割技术实现设备图像识别、位置检测、检修操作点确定,形成泛用性强的人工智能方法.该文从深度学习语义分割方法入手,提出基于Mask R-CNN的机房机柜设备图像语义分割技术方案,实现不同视野、存在物体遮挡条件下的机房机柜图像识别与分割.通过模拟不同语义分割算法在通信机房机柜检测场景的应用效果,表明基于Mask R-CNN的语义分割技术准确性良好,Top-1错误率为7.1%、像素级分割准确性mIOU达82.3%.

智能维护、神经网络、语义分割、MaskR-CNN

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TP391.4(计算技术、计算机技术)

广州市产业技术重大攻关计划201802030006

2019-12-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

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1674-5124

51-1714/TB

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2019,45(11)

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