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基于改进YOLOv4网络的电路板元器件缺陷检测
被引量:
10
1
作者
谢黎
袁小芳
尹柏鑫
《测控技术》
2022年第4期19-27,共9页
针对传统元器件缺陷检测算法中存在的效率低、误检率高和易用性不强等问题,提出一种基于改进YOLOv4网络的电路板元器件缺陷检测方法。根据电路板上元器件尺度变化大、小目标数量多的特点,设计了改进的YOLOv4算法对电路板上不同元器件进...
针对传统元器件缺陷检测算法中存在的效率低、误检率高和易用性不强等问题,提出一种基于改进YOLOv4网络的电路板元器件缺陷检测方法。根据电路板上元器件尺度变化大、小目标数量多的特点,设计了改进的YOLOv4算法对电路板上不同元器件进行定位与识别,主要通过增强特征融合增加了一个小目标检测尺度并结合K-means++聚类优化选取先验框尺寸来提升元器件定位与识别精度。结合元器件定位与识别的结果,提取并构建了方位与极性特征向量来对元器件及其极性标识在电路板上的绝对位置进行表示。提出一种元器件方位与极性特征向量的相似度匹配计算方法,精准检测了5种常见元器件缺陷。实验结果表明,所提出的算法能够快速、精准地实现电路板元器件定位与识别,并有效检测电路板的不同元器件缺陷。
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关键词
机器视觉
元器件
缺陷
检测
YOLOv4
元器件
定位
相似度匹配
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职称材料
题名
基于改进YOLOv4网络的电路板元器件缺陷检测
被引量:
10
1
作者
谢黎
袁小芳
尹柏鑫
机构
湖南大学电气与信息工程学院
湖南大学机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室
出处
《测控技术》
2022年第4期19-27,共9页
基金
国家重点研发计划项目(2017YFB1300900)。
文摘
针对传统元器件缺陷检测算法中存在的效率低、误检率高和易用性不强等问题,提出一种基于改进YOLOv4网络的电路板元器件缺陷检测方法。根据电路板上元器件尺度变化大、小目标数量多的特点,设计了改进的YOLOv4算法对电路板上不同元器件进行定位与识别,主要通过增强特征融合增加了一个小目标检测尺度并结合K-means++聚类优化选取先验框尺寸来提升元器件定位与识别精度。结合元器件定位与识别的结果,提取并构建了方位与极性特征向量来对元器件及其极性标识在电路板上的绝对位置进行表示。提出一种元器件方位与极性特征向量的相似度匹配计算方法,精准检测了5种常见元器件缺陷。实验结果表明,所提出的算法能够快速、精准地实现电路板元器件定位与识别,并有效检测电路板的不同元器件缺陷。
关键词
机器视觉
元器件
缺陷
检测
YOLOv4
元器件
定位
相似度匹配
Keywords
machine vision
component defect detection
YOLOv4
component positioning
similarity matching
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进YOLOv4网络的电路板元器件缺陷检测
谢黎
袁小芳
尹柏鑫
《测控技术》
2022
10
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