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SISTEMA DE APRENDIZAJE BASADO EN VISIÓN POR COMPUTADOR PARA LA INSPECCIÓN AUTOMATIZADA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN ESTRUCTURAS MARINAS

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NOVIEMBRE 2018   -  Volumen: 93 -  Páginas: 636-642

DOI:

https://doi.org/10.6036/8820

Autores:

PEDRO JAVIER NAVARRO LORENTE - IGNACIO JESUS MOREO LOPEZ

Materias:

  • CIENCIA DE LOS ORDENADORES (AUTOMATED MANUFACTURING / SISTEMA AUTOMATIZADO DE PRODUCCION )
  • CIENCIA DE LOS ORDENADORES (AUTOMATED QUALITY CONTROL / SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE CALIDAD )
  • CIENCIA DE LOS ORDENADORES (ARTIFICIAL INTELLIGENCE / INTELIGENCIA ARTIFICIAL )

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Fecha Recepción :   2 mayo 2018

Fecha Evaluando :   7 mayo 2018

Fecha Aceptación :   1 ocutbre 2018


Palabras clave:
Partículas magnéticas, Ensayo no destructivo, Aprendizaje supervisado, Visión por computador, Magnetic particles, Non-destructive testing, Machine learning, Computer vision
Tipo de artículo:
ARTICULO DE INVESTIGACION / RESEARCH ARTICLE
Sección:
ARTICULOS DE INVESTIGACION / RESEARCH ARTICLES

Este trabajo presenta un sistema de aprendizaje supervisado basado en visión por computador con el objetivo de resolver la automatización de los ensayos no destructivos de inspección basados en partículas magnéticas. En este trabajo se han probado tres algoritmos de aprendizaje supervisados: el k vecino más cercano (kNN), un clasificador bayesiano (NBC) y la máquina de soporte vectorial (SVM). El sistema desarrollado ha sido probado con éxito en un conjunto de imágenes extraídas durante la inspección de partículas magnéticas sobre estructuras marinas en los astilleros de Navantia en Cartagena. El algoritmo que mejor resultado ofreció fue la SVM con una sensibilidad del 98.6% y una especificidad del 100.0% en la detección de fallas por partículas magnéticas. El vector de características utilizado está compuesto por conjunto de 16 elementos formados por características geométricas y valores de intensidad de los espacios de color RGB, HSV, y CIE L*a*b*. En el trabajo se presenta una aplicación software y un sistema hardware que utilizando el algoritmo SVM es capaz de detectar automáticamente los defectos sobre las estructuras marinas durante el ensayo de partículas magnéticas.

Palabras clave: Partículas magnéticas, Ensayo no destructivo, Aprendizaje supervisado, Visión por computador

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