现代制造工程 ›› 2023, Vol. 509 ›› Issue (2): 84-91.doi: 10.16731/j.cnki.1671-3133.2023.02.012

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基于改进麻雀搜索算法的带钢面标识别方法

董维振;陈燕   

  • 发布日期:2023-03-20
  • 基金资助:
    国家自然科学基金项目(31771775); 国家重点研发计划专项资助项目(2017YFB0304002); 广西自然科学基金项目(2020GXNSFAA159090)

  • Published:2023-03-20

摘要: 为了解决带钢面标识别精度低、时间长等问题,构建了字符分割和识别模型。在分割模型的多阈值分割过程中,通过改进的麻雀搜索算法(Improved Sparrow Search Algorithm, IMSSA)寻优最佳阈值组向量,提升了图像分割效果。IMSSA在算法改进方面,首先采用Tent映射初始化种群,增强种群多样性;然后利用精英反向学习方法提升搜索能力;最后通过改进的高斯扰动策略增强全局和局部搜索能力。字符识别模型改进了LeNet-5卷积神经网络的网络结构,并增强了激活和损失函数。实验表明,IMSSA在三类基准函数的测试中均表现更好,改进的LeNet-5卷积神经网络结构平均测试精度达到95.0%,识别过程仅2.3 s。该模型耗时少、精度高,满足实时与准确性要求。

关键词: 图像分割; 麻雀搜索算法; Tent映射; 精英反向学习; 高斯扰动; LeNet-5; 迁移学习

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