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柴利 (柴利.) | 任磊 (任磊.) | 顾锞 (顾锞.) | 陈佳鑫 (陈佳鑫.) | 黄博 (黄博.) | 叶琦 (叶琦.) | 曹玮 (曹玮.)

摘要:

由于在工业产品质量监控中不可比拟的优势,基于视觉感知的表面缺陷检测近年来得到了很多研究者的持续关注,且已广泛应用于不同工业领域,包括汽车工业、半导体加工、玻璃制造、钢铁冶金等.AI学习算法与视觉传感技术的飞速发展为表面缺陷检测研究带来了新的机遇与挑战.综述了基于视觉感知的表面检测研究中的主要方法与进展,重点介绍了图像处理、几何深度学习、面向目标检测的深度学习等方向的研究现状,这些研究有望为表面缺陷智能检测技术的发展带来突破.讨论了工业图像检测与识别在钢铁冶金、大气污染监测以及航空发动机缺陷检测3个领域的应用.最后,提出了值得研究的挑战性问题.

关键词:

人工智能 视觉感知 智能检测 表面缺陷检测 小样本目标检测 图像处理 深度学习

作者机构:

  • [ 1 ] [顾锞]北京工业大学
  • [ 2 ] [曹玮]中国航发商用航空发动机有限责任公司
  • [ 3 ] [黄博]西北工业大学机电学院,陕西 西安 710072;上海市航空发动机数字孪生重点实验室,上海 200241
  • [ 4 ] [陈佳鑫]北京航空航天大学
  • [ 5 ] [叶琦]浙江大学
  • [ 6 ] [任磊]北京航空航天大学
  • [ 7 ] [柴利]浙江大学

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来源 :

计算机集成制造系统

ISSN: 1006-5911

年份: 2022

期: 7

卷: 28

页码: 1996-2004

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