面向人工检测图像的混凝土梁桥病害识别方法研究  

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作  者:杨杰 董逸轩 谭福颖 王宇轩 游铧伶 

机构地区:[1]福建省高速公路达通检测有限公司,福建 福州 350000 [2]福建省高速公路工程重点实验室,福建 福州 350000 [3]江苏东印智慧工程技术研究院有限公司,江苏 南京 210000 [4]东南大学土木工程学院,江苏 南京 210000

出  处:《中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术》2024年第8期013-017,共5页

摘  要:桥梁是高速路网上的重要节点,随着其服役环境的恶化和服役时间的增长,桥梁管养的任务愈加艰巨。目前在桥梁检测领域,管养部门传统桥梁病害检测主要依据检测人员目测判别,且以定性识别为主,但这种方式存在查不全、测不准、效率低、机动性差、可靠性不足、危险系数高等问题。尤其是在需要应对特殊结构桥梁或大跨高墩桥梁的情况下,传统的检测方式已经无法满足要求。因此,在人工检测装置的基础上,本文提出采用基于deeplabv3+语义分割模型提取病害的方法。针对识别准确率问题,开发基于深度迁移学习的病害分割与识别的模型算法,实现病害的同步分割与识别,准确率≥90%。

关 键 词:桥梁梁底病害识别方法 病害分割算法 深度学习 

分 类 号:TU755.7[建筑科学—建筑技术科学]

 

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