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웨이브렛과 ART2 신경망을 이용한 실장 PCB 분류 시스템
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  • 웨이브렛과 ART2 신경망을 이용한 실장 PCB 분류 시스템
  • Mounted PCB Classification System Using Wavelet and ART2 Neural Network
저자명
김상철,정성환,Kim. Sang-Cheol,Jeong. Seong-Hwan
간행물명
정보처리논문지
권/호정보
1999년|6권 5호|pp.1296-1302 (7 pages)
발행정보
한국정보처리학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, we propose an algorithms for the mounted PCB classification system using wavelet transform and ART2 neural network. The feature informations of a mounted PCB can be extracted from the coefficient matrix of wavelet transform adapted subband concept. As the preprocessing process, only the PCB area in the input image is extracted by histogram method and the feature vectors are composed of using wavelet transform method. These feature vectors are used as the input vector of ART2 neural network. In the experiment using 55 mounted PCB images, the proposed algorithm shows 100% classification rate at the vigilance parameter $ ho$=0.99. The proposed algorithm has some advantages of the feature extraction in the compressed domain and the simplification of processing steps.