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鲍艳 (鲍艳.) | 梅崇斌 (梅崇斌.) | 徐鹏宇 (徐鹏宇.) | 孙哲 (孙哲.) | 温玉成 (温玉成.)

Abstract:

为解决地铁隧道裂缝智能识别困难,尤其针对地铁隧道裂缝检测天窗时间短、人工检测效率低、裂缝识别特征不明显、隧道内干扰物较多等问题,提出一种基于YOLOv8的改进算法——M-YOLO(Modified-YOLO),高效智能识别隧道裂缝。M-YOLO算法运用全维度动态卷积取代传统卷积模块,能显著提高检测的准确性,避免模型参数膨胀的问题;引入C2fGC模块对网络结构进行改进,构建新的特征提取与降维机制,增强高层次特征表示;整合CBAM注意力机制模块,强化对裂缝区域图像的特征学习与提取,减弱背景干扰,进而有效提升检测精度;引入WIOU损失函数来调节几何因素的惩罚程度,提高模型的泛化能力,在低质量数据样本下的表现更为出色。试验结果表明,在地铁隧道裂缝识别的真实样本中,M-YOLO算法的P

Keyword:

目标检测 注意力机制 裂缝识别 地铁隧道 动态卷积

Author Community:

  • [ 1 ] 北京工业大学建筑工程学院
  • [ 2 ] 北京城建勘测设计研究院有限责任公司

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Source :

隧道建设(中英文)

Year: 2024

Issue: 10

Volume: 44

Page: 1961-1970

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