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A Highly Efficient and Lightweight Detection Method for Steel Surface Defect

  • 01.09.2024
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel stellt eine hocheffiziente und leichte Erkennungsmethode für Defekte an Stahloberflächen vor, die fortgeschrittene Techniken des tiefen Lernens nutzt. Die Methode integriert ODConv und MobileNetV2 zu einem robusten Rückgrat, ODMobileNetV2, das Funktionen in mehreren Dimensionen erfasst. Darüber hinaus wird das leichte GSConv im Nacken verwendet, um die Verschmelzung mehrerer Skalen zu verbessern. Der Spatial-Channel Reconstruction Block (SCRB) verbessert die Darstellung entscheidender Defektmerkmale weiter. Die vorgeschlagene Methode zeigt eine überlegene Leistung bei der Erkennung verschiedener Defekte an Stahloberflächen und erreicht eine hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit bei Datensätzen wie NEU-DET und GC10-DET. Der Artikel hebt auch die leichten Vorteile des Verfahrens mit einer geringen Anzahl von Parametern hervor, wodurch es sich für Echtzeitanwendungen in industriellen Umgebungen eignet.

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Titel
A Highly Efficient and Lightweight Detection Method for Steel Surface Defect
Verfasst von
Changyu Xu
Jie Li
Xianguo Li
Publikationsdatum
01.09.2024
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Nondestructive Evaluation / Ausgabe 3/2024
Print ISSN: 0195-9298
Elektronische ISSN: 1573-4862
DOI
https://doi.org/10.1007/s10921-024-01084-7
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