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摘要:為降低電機(jī)換向器缺陷的檢測(cè)成本,提高檢測(cè)效率,滿足實(shí)際工程中對(duì)檢測(cè)精度和檢測(cè)速度的均衡要求,以YOLOv5m模型為基礎(chǔ)提出優(yōu)化改進(jìn)的表面缺陷檢測(cè)算法,將采集的數(shù)據(jù)集經(jīng)Mosica數(shù)據(jù)增強(qiáng),提高模型的魯棒性;在其他層中采用雙向特征金字塔網(wǎng)絡(luò)(bidirectional feature pyramid network,BiFPN)層代替路徑聚合網(wǎng)路(path aggregation network,PANet)層,引入雙向連接和跨層特征融合機(jī)制,同時(shí)增加Criss-Cross注意力機(jī)制,更好地捕捉輸入序列中的相關(guān)信息,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)在不同尺度下的反饋,并通過消融試驗(yàn)驗(yàn)證。(剩余12657字)
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基于YOLOv5m的電機(jī)換向器缺陷檢測(cè)
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