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基于YOLOv3-Tiny-D算法的偏光片缺陷检测
被引量:
11
1
作者
李春霖
谢刚
+2 位作者
王银
谢新林
刘瑞珍
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2022年第3期787-797,共11页
随着偏光片的应用日益广泛,对于其生产质量的要求也愈加严苛。采用深度学习的目标检测算法对偏光片的三类瑕疵缺陷进行检测,以解决传统方法检测精度低、硬件成本高的问题,从而优化生产工艺。基于YOLOv3-Tiny算法,采用Dense Block模块与S...
随着偏光片的应用日益广泛,对于其生产质量的要求也愈加严苛。采用深度学习的目标检测算法对偏光片的三类瑕疵缺陷进行检测,以解决传统方法检测精度低、硬件成本高的问题,从而优化生产工艺。基于YOLOv3-Tiny算法,采用Dense Block模块与SPP-Net模块对其特征提取网络进行优化,并与待检测目标的实际情况相结合调整优化网络的检测模块,提出一种改进后的算法YOLOv3-Tiny-D。实验表明,所提方法在偏光片数据集上测试时,单张图片在保证检测速度的同时(18ms/张),脏污、划痕、标记3类缺陷的检测正确率为90.74%、98.90%、97.52%,平均正确率95.72%,较原算法提高7%。
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关键词
偏光片
缺陷检测
spp-net模块
Dense
Block
模块
YOLOv3-Tiny-D算法
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职称材料
题名
基于YOLOv3-Tiny-D算法的偏光片缺陷检测
被引量:
11
1
作者
李春霖
谢刚
王银
谢新林
刘瑞珍
机构
太原科技大学电子信息工程学院
先进控制与装备智能化山西省重点实验室
平板显示智能制造装备关键技术工程研究中心
出处
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2022年第3期787-797,共11页
基金
山西省科技重大专项资助项目(20191102009)
山西省重点研发计划(国际合作)资助项目(201703D421010,201803D421039)
+1 种基金
山西省重点研发计划资助项目(201903D121130)
山西省基础研究计划资助项目(201901D111265,201901D211304)。
文摘
随着偏光片的应用日益广泛,对于其生产质量的要求也愈加严苛。采用深度学习的目标检测算法对偏光片的三类瑕疵缺陷进行检测,以解决传统方法检测精度低、硬件成本高的问题,从而优化生产工艺。基于YOLOv3-Tiny算法,采用Dense Block模块与SPP-Net模块对其特征提取网络进行优化,并与待检测目标的实际情况相结合调整优化网络的检测模块,提出一种改进后的算法YOLOv3-Tiny-D。实验表明,所提方法在偏光片数据集上测试时,单张图片在保证检测速度的同时(18ms/张),脏污、划痕、标记3类缺陷的检测正确率为90.74%、98.90%、97.52%,平均正确率95.72%,较原算法提高7%。
关键词
偏光片
缺陷检测
spp-net模块
Dense
Block
模块
YOLOv3-Tiny-D算法
Keywords
polarizer
defect detection
spp-net
module
Dense Block module
YOLOv3-Tiny-D algorithm
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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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YOLOv3-Tiny-D算法的偏光片缺陷检测
李春霖
谢刚
王银
谢新林
刘瑞珍
《计算机集成制造系统》
EI
CSCD
北大核心
2022
11
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