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思科智造101第二彈、“基于圖像缺陷檢測”已準備就緒

2018-09-10 14:16:48   作者:   來源:CTI論壇   評論:0  點擊:


  “思科智造 101” 愈演愈烈
  今天即將登場的是二號選手:
  基于圖像的缺陷檢測解決方案
  選手已準備就緒
  請欣賞TA的表演
  大家好,我就是傳說中能夠提高產品質量的基于圖像的缺陷檢測解決方案!看我名字就知道,我的技能是檢測鋼板、金屬、紙張、玻璃等工業(yè)產品的表面缺陷,比如刮傷、壓傷、殘邊、孔洞、凹槽等,要問我拿什么本領“吸粉”?且聽我慢慢道來——
  顛覆傳統(tǒng),重新定義缺陷檢測
  在傳統(tǒng)做法中,產品表面的缺陷檢測主要依賴于人工和機器視覺檢測!
  整條生產線的工人睜大雙眼  只為捕捉產品表面的細微缺陷,準確率和效率令人“捉急”!
  在全數字化高速發(fā)展的今天,制造企業(yè)亟需一種高效又準確的表面缺陷檢測解決方案!
  所以,我來了!
  基于深度學習的我融合了思科 IoT 技術和人工智能技術的表面缺陷檢測系統(tǒng),不僅可以在生產線實時在線檢測,也可以離線檢測,即時給你直觀的檢測結果!如何衡量我的準確度?有數據有真相——
  舉個例子來說:對于鋼板缺陷 6 分類故障檢測,傳統(tǒng)模擬識別的錯差率>30%,逃脫率>10%;而我能做到錯差率<10%,逃脫率<5%!
  出類拔萃,請為我打 Call
  我之所以能夠簡單、快速、精確地測量各種不同大小尺寸的金屬、紡織品等物體表面缺陷,是因為我采用了 Cisco Kinetic 等思科 IoT 技術,不僅能大幅提高檢測效率,還能帶來以下優(yōu)勢:
  • 大幅縮短測量時間:視頻檢測優(yōu)于 20fps,圖片檢測優(yōu)于 0.5s/image;
  • 避免人為誤差,檢測精度高:好壞準確率優(yōu)于 85%,逃脫率優(yōu)于 5%,平均缺陷種類判別準確率優(yōu)于 90%;
  • 測量數據應用簡便
  • 測量范圍廣
  • 安裝操作簡單
  • 對環(huán)境要求寬松
  • 軟硬兼施,實力超群
  考慮到模塊化易于部署與管理,我融合了不同的軟件和硬件模塊,它包括數據源、數據存儲、數據可視化、應用和云幾個部分:
  在不同模塊子系統(tǒng)的配合下,完成一次檢測,我需要經歷如下流程——
 
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