2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、針對(duì)現(xiàn)有的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)缺少有效的目標(biāo)自動(dòng)定位手段,本文首先從紅外圖像特點(diǎn)出發(fā),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了變壓器套管紅外智能在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),并圍繞紅外圖像中絕緣子的定位問題提出了一系列特征構(gòu)建方法,實(shí)現(xiàn)了絕緣子的自動(dòng)定位。文本主要工作如下:
  (1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一套變壓器套管紅外智能在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)變壓器套管運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行了判別。采集了大量的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行圖像數(shù)據(jù),構(gòu)建了紅外圖像絕緣子數(shù)據(jù)庫(kù)。
  (2)重點(diǎn)研究了紅外圖像絕緣子特征的

2、表達(dá)方法,首先研究了基于二進(jìn)制魯棒尺度不變特征(Binary Robust Invariant Scalable Keypoints,BRISK)的絕緣子特征構(gòu)建方法,提出了基于特征向量聚合的BRISK中層特征構(gòu)建方法,使紅外圖像絕緣子的特征更具有語(yǔ)義描述能力;以該研究為基礎(chǔ),重點(diǎn)研究了深度學(xué)習(xí)理論,在絕緣子表達(dá)上實(shí)現(xiàn)從特征手工設(shè)計(jì)到特征自動(dòng)學(xué)習(xí)的轉(zhuǎn)變。提出了基于深度卷積特征圖聚合的紅外圖像絕緣子識(shí)別方法,提取深度卷積特征并進(jìn)行向量聚合

3、,實(shí)現(xiàn)了魯棒特征表達(dá),提高了絕緣子識(shí)別的準(zhǔn)確率;深入挖掘了深度網(wǎng)絡(luò)卷積層中神經(jīng)元的響應(yīng)模式,并基于神經(jīng)元激活模式,提出了基于多尺度多層次深度特征聚合的圖像特征表達(dá)方法,對(duì)深度卷積特征圖進(jìn)行重要度選擇,提高了特征的區(qū)分度。
  (3)提出了基于BRISK特征匹配的絕緣設(shè)備定位方法,解決了依賴手動(dòng)定位的問題;為了擺脫該方法對(duì)于模板的依賴,也為了獲得更高的定位準(zhǔn)確率與泛化能力,進(jìn)而提出了基于BRISK中層特征的多尺度滑動(dòng)窗絕緣子定位方法

4、,提高了絕緣子定位準(zhǔn)確率;利用基于深度卷積特征圖聚合的紅外圖像絕緣子表達(dá)方法,結(jié)合目標(biāo)建議進(jìn)行絕緣子的定位,相對(duì)于傳統(tǒng)特征,提高了定位精度。
  (4)充分運(yùn)用了深度特征強(qiáng)大的泛化與表征能力,提出了基于多區(qū)塊深度特征的絕緣子表面缺陷分類方法,對(duì)正常、破損與裂紋等表面缺陷進(jìn)行了分類。提出的多區(qū)塊劃分特征提取方法,相比于傳統(tǒng)手工特征分類方法,將表面缺陷的分類準(zhǔn)確率由91.3737%提高到98.0687%,顯著提高了絕緣子表面缺陷的分類

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