森林工程

北大核心,JST,WJCI

国内刊号:23-1388/S

国际刊号:1006-8023

森林工程杂志2025年第4期:基于改进YOLOv8的胶合板单板表面缺陷检测

发布日期:

作者:李健龙,李玮,孙德鑫,廖洪森,刘家浩,柏迦南,王建超

单位:;西南林业大学 机械与交通学院,昆明 650224;

关键词:缺陷检测,改进后的YOLOv8模型(CP-YOLOv8),CA注意力机制,CSPPC模块,WIoUv3,目标检测,轻量化设计

基金:云南省重大科技专项计划项目(202402AE090027),国家自然科学基金项目(524650231006957)

针对胶合板单板表面缺陷的复杂多样性和特征提取困难,且基于深度学习的缺陷检测算法参数量和计算成本较大,难以在算力较低的设备上得到有效应用等问题,构建一种基于改进YOLOv8的单板表面缺陷(活节、死节、孔洞、裂缝和缺口)检测模型。为提升模型的检测精度和轻量化性能,对胶合板单板表面缺陷检测模型进行改进。首先,采用新的高效注意力机制(coordinate attention,CA),该机制能够增强特征提取的精度和网络的空间信息感知能力,避免过多的计算负担;其次,提出一种基于部分卷积(PConv)的全新结构——CSPPC(CSP(cross stage partial) pyramid convolution),提升计算效率和多尺度特征的融合能力;最后,引入改进的加权交并比损失函数——WIoUv3,提升模型的定位精度和鲁棒性。试验结果表明,改进后的YOLOv8模型(CP-YOLOv8)在胶合板单板表面缺陷检测任务中表现出色,模型的平均精度均值(mAP)达到93.8%,在原模型的基础上提升0.9%,改进模型浮点运算次数(GFLOPs)和参数量降低至7.2 G和2.58 M,分别降低0.9 G与0.42 M,能够充分满足实际应用需求,为胶合板单板质量检测提供一种高效、精准且轻量化的解决方案。

来源:2025年第4期

《森林工程》期刊编辑部

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