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Faster R-CNN을 활용한 GPR 영상에서의 지하배관 위치추적 성능분석
Performance Analysis of Detecting buried pipelines in GPR images using Faster R-CNN

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  • 발행기관
    중소기업융합학회 바로가기
  • 간행물
    융합정보논문지(구 중소기업융합학회논문지) KCI 등재 바로가기
  • 통권
    제9권 제5호 (2019.05)바로가기
  • 페이지
    pp.21-26
  • 저자
    고형용, 김남기
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A353735

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원문정보

초록

영어
Various pipes are buried in the city as needed, such as water pipes, gas pipes and hydrogen pipes. As the time passes, buried pipes becomes aged due to crack, etc. these pipes has the risk of accidents such as explosion and leakage. To prevent the risks, many pipes are repaired or replaced, but the location of the pipes can also be changed. Failure to identify the location of the altered pipe may cause an accident by touching the pipe. In this paper, we propose a method to detect buried pipes by gathering the GPR images by using GPR and Learning with Faster R-CNN. Then experiments was carried out by raw data sets and data sets augmentation applied to increase the amount of images.
한국어
도심지에는 상ㆍ하수관로, 가스관, 수소관 등 필요에 따라 여러 가지 배관이 매설된다. 매설된 배관은 시간이 경과됨 에 따라 균열 등으로 노후화되면서 폭발, 누수 등의 사고 발생 위험을 가지게 된다. 이러한 위험을 방지하기 위해 많은 노후 배관 수리, 교체되지만, 배관의 위치 또한 변경될 수 있다. 변경된 배관의 위치를 확인하지 못하면 배관을 건드려서 사고가 발생할 수 있다. 본 논문에서는 GPR을 사용하여 지하 단면 영상을 얻고, Faster R-CNN을 활용하여 지하 배관의 위치를 추정해보고, augmentation을 적용하여 부족한 데이터를 늘려서 실험을 진행하였다.

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 관련연구
2.1 Ground Penetrating Rader (GPR)
2.2 Faster R-CNN
2.3 VGGNet
2.4 Data augmentation
3. 실험
3.1 실험모델
3.2 실험환경
3.3 실험 데이터
3.4 실험방법
4. 결론 및 향후연구
REFERENCES

키워드

지하 배관 Faster R-CNN 지표 투과 레이더 딥러닝 VGGnet 어그멘테이션 Buried pipelines Faster R-CNN GPR Deep learning VGGnet Augmentation

저자

  • 고형용 [ Hyoung-Yong Ko | 경기대학교 컴퓨터과학과 학생 ]
  • 김남기 [ Nam-gi Kim | 경기대학교 컴퓨터과학과 교수 ] Corresponding author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    중소기업융합학회 [Convergence Society for SMB]
  • 설립연도
    2011
  • 분야
    공학>공학일반
  • 소개
    본 회는 정보기술을 다양한 산업 분야에 융합하는 정책 및 관련 기술들을 개발하고 보급함으로써 중소기업 발전은 물론 이를 통한 국가발전과 국제협력 증진에 기여하고자 한다.

간행물

  • 간행물명
    융합정보논문지(구 중소기업융합학회논문지) [Journal of Convergence for Information Technology]
  • 간기
    월간
  • pISSN
    2586-1816
  • eISSN
    2586-4440
  • 수록기간
    2011~2022
  • 십진분류
    KDC 004 DDC 004

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