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基于Gaussian-yolov3的鋁型材表面缺陷檢測
DOI:
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作者:
作者單位:

華南理工大學(xué) 聚合物新型成型裝備國家工程研究中心 廣東省高分子先進(jìn)制造技術(shù)及裝備重點(diǎn)實(shí)驗室 聚合物成型加工工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗室

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

TP183

基金項目:

廣州市科技計劃項目


Surface Defect Detection of Aluminum Profile Based on Gaussian-yolov3
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    摘要:

    在鋁型材的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于各方面因素的影響,鋁型材表面會(huì )產(chǎn)生碰傷,刮花,凸粉等瑕疵,這些瑕疵會(huì )嚴重影響鋁型材的質(zhì)量。目前主要采用人工檢測,由于鋁型材表面自身含有紋路,與瑕疵區分度不高,傳統人工肉眼檢查十分費力,質(zhì)檢的效果難以控制。為解決上述問(wèn)題,以鋁型材表面缺陷為研究對象,使用Gaussian-yolov3為基礎目標檢測網(wǎng)絡(luò ),針對鋁型材表面部分條狀缺陷的特性,使用變形卷積技術(shù)增強卷積的適應性。針對小缺陷檢測問(wèn)題,使用密集連接技術(shù)。使用數據增強擴展數據。通過(guò)對比Faster R-CNN、SSD實(shí)驗,結果表明,基于Gaussian-yolov3的檢測方法準確率可以達到96%,檢測速度可以滿(mǎn)足實(shí)時(shí)性要求,具有較強的實(shí)用性。

    Abstract:

    In the production process of aluminum profiles, due to various factors, defects such as bumps, scratches, and dirty spot will occur on the surface of aluminum profiles. These defects will seriously affect the quality of aluminum profiles. At present, manual inspection is mainly used. Because the surface of the aluminum profile itself contains texture and is not highly distinguishable from defects, the traditional manual visual inspection is very laborious and the quality inspection effect is difficult to control. In order to solve the above problems, the surface defects of aluminum profiles are used as research objects, and Gaussian-yolov3 is used as the target detection network. For strip defects in aluminum profiles, deformable convolution technology is used to enhance the adaptability of convolution. For small defect detection, we used dense connection technologyEnhance extended data. By comparing Faster R-CNN and SSD experiments, the results show that the accuracy of the detection method based on Gaussian-yolov3 can reach 96%, the detection speed can meet the real-time requirements, and it has strong practicability.

    參考文獻
    相似文獻
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引用本文

文生平,李超賢.基于Gaussian-yolov3的鋁型材表面缺陷檢測計算機測量與控制[J].,2020,28(9):88-93.

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歷史
  • 收稿日期:2020-02-17
  • 最后修改日期:2020-03-16
  • 錄用日期:2020-03-16
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2020-09-16
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