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KThin-YOLOV7:轻量级的焊接件表面缺陷检测
1
作者
卢开喜
段先华
+1 位作者
陶宇诚
倪东海
《电子测量技术》
北大核心
2024年第7期9-18,共10页
针对目前市面主流焊接件表面缺陷的模型检测精度不高,模型复杂和不满足实时监测等问题,提出了一种基于YOLOV7-tiny改进得到的焊接件表面缺陷新型检测模型KThin-YOLOV7。首先,设计了基于模拟人类视觉感受野的EMA-BasicRFBC模块,更换YOLOV...
针对目前市面主流焊接件表面缺陷的模型检测精度不高,模型复杂和不满足实时监测等问题,提出了一种基于YOLOV7-tiny改进得到的焊接件表面缺陷新型检测模型KThin-YOLOV7。首先,设计了基于模拟人类视觉感受野的EMA-BasicRFBC模块,更换YOLOV7-tiny模型的空间特征金字塔SPP模块,从而加强模型特征表达的性能。其次,以SlimNeck设计范式结构为基础设计了ThinNeck结构,并用其更换YOLOV7-tiny的NECK特征融合部分,减少模型的参数量和计算量的同时提高了模型的平均检测精度。最后,引入K-means++算法找出合适的锚框,并用FEIOU损失函数更换原模型的LOSS,进一步帮助模型优化目标框的位置和大小。KThin-YOLOV7相对原始YOLOV7-tiny模型的mAP提升了7.11%,达到87.64%,同时模型的参数量和计算量分别下降了11.14%和15.26%。实验结果表明,KThin-YOLOV7能够高效且准确地定位检测焊接件表面的缺陷。
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关键词
焊接件表面缺陷
目标检测
YOLOv7-tiny
RFB
thinneck
K-means++
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职称材料
题名
KThin-YOLOV7:轻量级的焊接件表面缺陷检测
1
作者
卢开喜
段先华
陶宇诚
倪东海
机构
江苏科技大学计算机学院
出处
《电子测量技术》
北大核心
2024年第7期9-18,共10页
基金
国家自然科学基金(62276118)项目资助。
文摘
针对目前市面主流焊接件表面缺陷的模型检测精度不高,模型复杂和不满足实时监测等问题,提出了一种基于YOLOV7-tiny改进得到的焊接件表面缺陷新型检测模型KThin-YOLOV7。首先,设计了基于模拟人类视觉感受野的EMA-BasicRFBC模块,更换YOLOV7-tiny模型的空间特征金字塔SPP模块,从而加强模型特征表达的性能。其次,以SlimNeck设计范式结构为基础设计了ThinNeck结构,并用其更换YOLOV7-tiny的NECK特征融合部分,减少模型的参数量和计算量的同时提高了模型的平均检测精度。最后,引入K-means++算法找出合适的锚框,并用FEIOU损失函数更换原模型的LOSS,进一步帮助模型优化目标框的位置和大小。KThin-YOLOV7相对原始YOLOV7-tiny模型的mAP提升了7.11%,达到87.64%,同时模型的参数量和计算量分别下降了11.14%和15.26%。实验结果表明,KThin-YOLOV7能够高效且准确地定位检测焊接件表面的缺陷。
关键词
焊接件表面缺陷
目标检测
YOLOv7-tiny
RFB
thinneck
K-means++
Keywords
weldment surface defects
target detection
YOLOv7-tiny
RFB
thinneck
K-means++
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TN249.2 [电子电信—物理电子学]
TP391.41 [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
KThin-YOLOV7:轻量级的焊接件表面缺陷检测
卢开喜
段先华
陶宇诚
倪东海
《电子测量技术》
北大核心
2024
0
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职称材料
已选择
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