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题名融合LoG特征的凸焊螺母检测算法
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作者
罗柏槐
李扬
林熙烨
周梓斌
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机构
广东工业大学机电工程学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2024年第10期332-340,共9页
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基金
广东省科技计划项目(2021A0505030068)。
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文摘
针对目前汽车曲面零部件的紧固连接中常用的凸焊工艺中出现凸焊螺母的漏焊、错焊,以及主要依赖人工目测的低效检测方法等问题,提出了一种基于Faster-RCNN的凸焊螺母检测算法。以Faster-RCNN作为基础模型,针对模型在不同角度下螺母特征各异且难以提取的问题,提出提取LoG特征和原图像自适应融合的方法,以增强模型对螺母特征的提取能力;引入特征金字塔(feature pyramid network,FPN)解决小目标难以被精确检测的问题;为了提升网络在复杂背景中的检测鲁棒性,在FPN中嵌入坐标注意力机制来提升网络对重点目标的关注;设计损失函数,提升训练效果,增强回归框中心点的回归精确度。实验结果表明,所提算法相比原算法,在IoU=0.75时凸焊螺母的检测精确率上升了8.65个百分点,达到90.11%,召回率上升了5.87个百分点,达到79.23%,相比原算法具有明显改善。
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关键词
目标检测
特征金字塔网络(FPN)
坐标注意力
LoG特征
区域建议网络(RPN)
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Keywords
object detection
feature pyramid network(FPN)
coordinate attention
LoG feature
region proposal network(RPN)
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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