检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:舒强[1]
出 处:《电脑知识与技术》2024年第28期124-126,共3页Computer Knowledge and Technology
基 金:福建省中青年教师教育科研项目(科技类)(项目编号:JAT200271)。
摘 要:传统基于视觉处理的PCB缺陷检测方法通常依赖于人工预设规则下的特征提取,对不同缺陷类型和环境变化的适应性较差。针对这些问题,本文提出了一种基于LabVIEW平台的YOLOv5缺陷检测系统,实现了深度学习与Lab⁃VIEW的结合,提高了缺陷检测的泛化能力。在使用Python完成数据集训练的基础上,将YOLOv5的推理脚本封装为函数,并在LabVIEW平台上通过Python节点调用该推理函数,对摄像机实时采集或照片形式的PCB样品进行缺陷检测和标注。实验表明,该方法具有良好的样本适应性和易于优化等优点,拓展了LabVIEW的视觉处理功能。
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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