Concrete Crack Detection with Dense Block and SE Attention Mode
저자
발행사항
서울 : Sungkyunkwan University, 2023
학위논문사항
학위논문(석사)-- Sungkyunkwan University : 글로벌스마트시티융합전공 2023. 8
발행연도
2023
작성언어
영어
주제어
발행국(도시)
서울
형태사항
61 ; 26 cm
일반주기명
지도교수: Sungkyunkwan University
UCI식별코드
I804:11040-000000175806
DOI식별코드
소장기관
In order to enhance the accuracy and robustness of the current crack detection
algorithm, we propose an improved algorithm based on FC-Densenet(Fully
Convolutional Densenet), named the Densely Connected Network with Attention
Mode(DCAN), for pixel-level crack detection. We have incorporated SE
attention modules at five positions within the FC-Densenet framework.
Additionally, we have collected a private dataset specifically focusing on tiny
cracks, which closely resembles real-world crack scenarios. To validate the
effectiveness of our method, we conducted a series of experiments on three
publicly available crack datasets as well as our private dataset. Compared to the
baseline neural network, our proposed approach demonstrates superior
performance across six evaluation metrics. We observed that as the dataset size
increases, the advantages of our method become more pronounced in terms of
the mIoU and F1 metrics. For instance, on the Crack500 and Cross datasets,
our method achieved F1 scores of 83.24 and 80.40, respectively. Additionally,
the mIoU scores reached 71.11 and 68.80 on these two datasets, respectively.
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