皮革科学与工程

北大核心,CA,JST,WJCI,

国内刊号:51-1397/TS

国际刊号:1004-7964

皮革科学与工程杂志2024年第1期:基于改进YOLOv5的皮革抓取点识别及定位

发布日期:

作者:金光, 任工昌, 桓源, 洪杰,

关键词:皮革, 抓取点定位, 机器视觉, YOLOv5, CA注意力机制,

为实现机器人对皮革抓取点的精确定位,文章通过改进YOLOv5算法,引入coordinate attention注意力机制到Backbone层中,用Focal-EIOU Loss对CIOU Loss进行替换来设置不同梯度,从而实现了对皮革抓取点快速精准的识别和定位。利用目标边界框回归公式获取皮革抓点的定位坐标,经过坐标系转换获得待抓取点的三维坐标,采用Intel RealSense D435i深度相机对皮革抓取点进行定位实验。实验结果表明:与Faster R-CNN算法和原始YOLOv5算法对比,识别实验中改进YOLOv5算法的准确率分别提升了6.9%和2.63%,召回率分别提升了8.39%和2.63%,mAP分别提升了8.13%和0.21%;定位实验中改进YOLOv5算法的误差平均值分别下降了0.033 m和0.007 m,误差比平均值分别下降了2.233%和0.476%。

来源:2024年第1期

《皮革科学与工程》期刊编辑部

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