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2024 conference-paper

An Infrared Image Detection of Substation Equipment integrating Selective Deblurring and Center2Net

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2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The current Unmanned Aerial Vehicle (UAV) inspection scheme lacks infrared image preprocessing to deblur the image, and the detection robustness is not high in complex backgrounds. A method for detecting infrared images of substation equipment is proposed based on selective deblurring and anchor-free detectors in this study. The selective deblurring algorithm, based on DeblurGANv2, is used to determine and process deblurring for infrared images. Subsequently, an optimized anchor-free detection model is introduced, and the enhanced bottleneck module is used to optimize CenterNet, improving feature extraction capabilities and robustness. Lastly, excellent detection results are further obtained by improving the depth of the model backbone network. The results demonstrate that the proposed method effectively improves motion blur issues in UAV image capture, significantly improves detection accuracy, and enhances the efficiency and reliability of inspection for substation equipment.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
An Infrared Image Detection of Substation Equipment integrating Selective Deblurring and Center2Net
Date Crossref
21/07/2024
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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