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用于PCB缺陷檢測的增強上下文信息Yolov4_tiny算法
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

西安建筑科技大學(xué) 信息與控制工程學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

TP391

基金項目:

國家自然科學(xué)基金(51678470),陜西省自然科學(xué)基礎研究計劃(2020JM472, 2020JM473, 2019JQ760)


Enhanced Context Information Yolov4_ tinyAlgorithm for PCB Defect Detection
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    摘要:

    針對現有的PCB缺陷檢測存在檢測精度低、速率慢等問(wèn)題,提出一種用于PCB缺陷檢測的增強上下文信息Yolov4_tiny算法。該算法首先通過(guò)Transformer編碼單元對特征提取網(wǎng)絡(luò )深層特征冗余的問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化,增強網(wǎng)絡(luò )捕獲不同尺度局部特征信息的能力;然后利用淺層特征增強PCB缺陷小目標上下文信息,提升FPN網(wǎng)絡(luò )對小目標缺陷的表征能力;最后引入注意力機制對特征提取網(wǎng)絡(luò )輸出的有效特征層加權,強化目標特征表征能力。實(shí)驗結果表明,該算法對于整體缺陷的平均檢測精度的均值(mAP)達到98.70%,較Yolov4_tiny提升了3.12%,實(shí)現了PCB缺陷精準定位和識別,滿(mǎn)足工業(yè)檢測的實(shí)際需求。

    Abstract:

    Aiming at the problems of low detection accuracy and slow speed in PCB defect detection, an enhanced context information Yolov4_ tiny algorithm for PCB defect detection is proposed. Firstly, the deep feature redundancy of feature extraction network is optimized by Transformer coding unit to enhance the ability of network to capture local feature information at different scales. Then, the shallow features are used to enhance the small target context information of PCB defects and improve the representation ability of FPN network for small target defects. Finally, attention mechanism is introduced to weight the effective feature layer of feature extraction network output to strengthen the ability of target feature representation. The experimental results show that the mean average precision (mAP) of the algorithm for overall defects is 98.70%, which is higher than Yolov4_ tiny increased by 3.12%, realized accurate positioning and identification of PCB defects, and met the actual needs of industrial testing.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

徐勝軍,胡巧艷,韓九強,孟月波,劉光輝,趙敏華.用于PCB缺陷檢測的增強上下文信息Yolov4_tiny算法計算機測量與控制[J].,2022,30(9):80-86.

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歷史
  • 收稿日期:2022-03-11
  • 最后修改日期:2022-04-07
  • 錄用日期:2022-04-08
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2022-09-16
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