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  • 李翔宇, 邓昱航, 袁春华
    沈阳理工大学学报. 2024, 43(03): 1-9.
    示功图的精准测量在有杆抽油系统故障诊断中非常重要,针对载荷传感器直接测量法维护成本高、稳定性差,电参数间接测量法精度低、应用性不强的问题,提出一种基于条件生成对抗网络(CGAN)的电参数反演示功图混合模型。首先建立将电参数和机构参数转化光杆位移和负载的机理模型,生成粗糙的示功图样本数据;然后利用CGAN在图像转换领域的应用,建立粗糙示功图数据细化器,实现粗糙示功图与实测示功图之间的图像转化,使粗糙示功图与实测示功图更加相似;此外,为了使CGAN能更好地提取示功图轮廓,在生成器中加入自注意力机制进行改进。通过现场实测的电参数和示功图历史数据进行验证,结果表明该方法对比纯机理模型反演示功图的精度有显著提高。
  • 宋建辉, 李亚洲, 刘砚菊, 刘晓阳
    沈阳理工大学学报. 2024, 43(03): 10-17.
    为解决医疗看护环境下桌面生活物品检测效果不佳、定位误差较大的问题,提出一种基于YOLOv5的改进模型。首先,在主干网络末端使用坐标注意力(coordinate attention, CA)机制,使算法能够捕获跨通道、跨方向和位置的信息,提高算法的识别精度;然后,引入GhostConv卷积减少模型参数量,使模型更加轻量化,提高检测速度;最后,使用SIoU替换原算法的定位损失函数,使定位损失计算考虑到真实框与预测框的方向差异,有助于提升模型的稳定性。在COCO数据集部分物品种类上进行多次对比实验,结果表明,与原算法相比较,改进算法的精确率和召回率分别提高了4.1%和1.3%,在交并比为0%~50%和50%~90%时的均值平均精度分别提高了2.7%和3.9%,参数量减少了16.9%,每秒传输帧数提高了0.47帧,平均定位误差在X轴方向上减小了0.29 mm、在Y轴方向上减小了0.14 mm。