華晟瑞達(天津)精密儀器有限公司
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更新時間:2024-11-24 09:58:41瀏覽次數(shù):28次
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在產品質量外觀檢測的世界里,人眼只能辨別那些大于0.5毫米大小的瑕疵還伴著巨大的誤判風險
在產品質量外觀檢測的世界里,人眼只能辨別那些大于 0.5 毫米大小的瑕疵還伴著巨大的誤判風險。隨著工作時間的延長,眼睛的疲勞和衰老更加增加了誤判的風險。而傳統(tǒng)的機器視覺檢測在圖像處理和瑕疵定位等方面有所欠缺,導致瑕疵檢測的準確率低,性能不穩(wěn)定,而且對于流水線實現(xiàn)智能自動檢測非常有難度。由此可見,無論是傳統(tǒng)的機器視覺檢測,還是“肉眼"檢測產品外觀質量的能力和效率以及準確率和范圍都是非常有限的。
深度學習的思想源自于“人工神經網(wǎng)絡",從大腦中汲取靈感,模擬人腦分析問題機制并建立分析學習的神經網(wǎng)絡。神經網(wǎng)絡的基本構建模塊是人工神經元-模仿人類大腦神經元。正如大腦數(shù)十億個神經元神經元分布在神經網(wǎng)絡的幾個層中,之間有數(shù)萬個連接,深度學習模型涉及大量的計算單元,它們彼此交互時對所建模數(shù)據(jù)潛在分布的多層表征進行自主學習。
為了契合日趨嚴苛的高效高標準瑕疵檢測需求,??怂箍底灾餮邪l(fā)基于深度學習的Proxima瑕疵檢測軟件系統(tǒng),解決客戶在產品表面瑕疵檢測環(huán)節(jié)遇到的各種問題。
Proxima 可檢測的主要瑕疵類型有:
劃痕 刀痕 崩缺 氣泡 凸起 凹痕 擦傷 雜質 變形 崩邊 白點 條紋 黑點 皺縮 波紋 裂紋
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