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基于机器视觉的芯片字符识别系统

         

摘要

IC芯片表面的字符主要包括厂商名称和序列号,这些字符对于芯片的制造和应用具有重要现实意义,针对芯片表面印刷字符的检测,基于HALCON视觉软件开发平台研发了一套芯片字符识别系统。首先,采用灰度值投影法获得字符区域的行和列坐标分割点,进行字符分割。然后,利用形状匹配技术对欲检测芯片图像进行定位与校正,采用BP神经网络分类算法实现字符的识别。通过不同算法的对比实验分析,实验结果表明单张图片检测时间为42 ms,完整字符与缺陷字符的分割准确率均为100%,字符识别率达到99.5%。本系统能有效快速、准确的对IC芯片表面字符进行识别,检测精度满足要求。

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