深度学习论文: A Masked Autoencoder Approach to Unsupervised Steel Surface Defect Recognition 深度学习论文: A Masked Autoencoder Approach to Unsupervised Steel Surface Defect RecognitionA Masked Autoencoder Approach to Unsupervised Steel Surface Defect RecognitionPDF:https://arxiv.org/pdf/2607.13178PyTorch代码: https://github.com/shanglianlm0525/CvPytorchPyTorch代码: https://github.com/shanglianlm0525/PyTorch-Networks1 概述自监督学习通过从数据自身构造预训练任务,无需依赖人工标注。本文采用掩码自编码器(MAE),其非对称编解码结构通过遮挡绝大部分图像块,仅编码可见区域,再由解码器重建缺失像素,从而学习到强泛化能力的特征表示,特别适用于标注稀缺的工业质检场景。具体方案以基于Transformer的MAE为核心,在NEU钢材缺陷数据集上进行预训练。首先,对灰度图像采用限制对比度自适应直方图均衡化(CLAHE)增强对比度,并切分为固定尺寸的图像块;随后进行掩码重建自监

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