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申请/专利权人:四川万豪恒达信息科技有限公司
摘要:本发明为解决现有FPC缺陷检测中存在的主观性高、效率低、可靠性差、劳动强度大、难以处理复杂缺陷特征,且对成像条件要求较高的问题,提供了一种基于Transformer的柔性电路板缺陷检测方法,属于缺陷识别技术领域。首先,对多头自注意力机制进行改进,设计了跨尺度协同多头自注意力机制CSC‑MHSA。接着,在跨尺度协同多头自注意力机制CSC‑MHSA的基础上,设计了跨尺度通道注意力协同模块CS‑CAC和跨尺度自适应特性融合模块CSAF。最后,使用深度可分离卷积作为模块中的卷积操作。本发明通过获取多尺度缺陷特征信息,学习不同尺度视觉要素的特征表达,以有效地表征FPC缺陷的多样性尺度,并进一步提升缺陷检测的精度。
主权项:1.一种基于Transformer的柔性电路板缺陷检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:将FPC图像数据导入用于PFC缺陷识别的编码器Encoder,并由所述编码器Encoder对图像的像素信息进行编码,提取出图像特征,输出FPC图像特征数据;所述FPC图像特征数据包括尺度一、尺度二和尺度三的通道维度信息协同交互特征,分别为、和;其中,为尺度一的通道维度信息协同交互特征; 为尺度二的通道维度信息协同交互特征; 为尺度三的通道维度信息协同交互特征;其中,构建所述编码器Encoder时,选择SwinTransformer作为主干网络,通过四个阶段进行FPC缺陷识别;步骤S2:将所述步骤S1中得到的、和,以及由所述编码器Encoder执行PFC缺陷识别时得到的第四阶段的特征Scale_4导入特征金字塔网络FPN,并由所述特征金字塔网络FPN进行整合,统一不同尺度上提取的特征并输出五个阶段的特征,分别为、、、和;其中,为所述特征金字塔网络FPN输出的第一阶段的特征; 为所述特征金字塔网络FPN输出的第二阶段的特征; 为所述特征金字塔网络FPN输出的第三阶段的特征; 为所述特征金字塔网络FPN输出的第四阶段的特征; 为所述特征金字塔网络FPN输出的第五阶段的特征;步骤S3:将所述步骤S2中得到的、、、和导入跨尺度自适应特征融合模块CSAF,所述跨尺度自适应特征融合模块CSAF在跨尺度协同多头自注意力机制CSC-MHSA基础上,对特征在空间维度上进行跨尺度融合,输出跨尺度融合FPC图像数据Fcsaf;步骤S4:将所述步骤S3中得到的跨尺度融合FPC图像数据Fcsaf导入译码器Decoder,并由所述译码器Decoder融合,得到最终的FPC图像检测特征图,完成对FPC缺陷的检测与识别。
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