思瑞測量技術(shù)(深圳)有限公司
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產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
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更新時間:2024-12-10 08:22:30瀏覽次數(shù):385次
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通過深度學習算法、高級圖像處理、模式識別等實現(xiàn)高精度、高效率、高自動化的精準檢測,為不同行業(yè)用戶解決瑕疵檢測和尺寸檢測提供可靠的解決方案。
為了契合日趨嚴苛的瑕疵檢測需求,研發(fā)出基于深度學習的Proxima瑕疵檢測軟件系統(tǒng),通過深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)高效地對學習模型進行訓練,不斷*機器學習成果的統(tǒng)計分析,精準高效解決產(chǎn)品表面瑕疵檢測環(huán)節(jié)遇到的各種問題。
| 劃痕 | 刀痕 | 崩缺 | 氣泡 | 凸起 | 凹痕 |
| 擦傷 | 雜質(zhì) | 變形 | 崩邊 | 白點 | 條紋 |
| 黑點 | 皺縮 | 波紋 | 裂紋 |
針對產(chǎn)品的某一類型的外觀瑕疵,給系統(tǒng)輸入 10 張或更多的瑕疵樣本;系統(tǒng)通過深度學習 建立自己的 NG 數(shù)據(jù)庫,從而形成針對該種類 瑕疵的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);當被檢測工件通過成像系統(tǒng), 即可被智能識別、標記和分類。

Proxima 瑕疵檢測軟件可有效的完成高干擾背 景下的缺陷識別和不規(guī)律的圖像分析,達到人 眼辨別水準,并且多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)層對學習模型 進行了有效訓練,使得瑕疵檢測率高于傳統(tǒng)檢 測方式
以 2D 玻璃、金屬殼體瑕疵檢測為例:
·訓練數(shù)據(jù):100 張不良,100 張合格品
·檢測數(shù)據(jù):1000 張
·缺陷識別率:大于 98%
·漏檢率:小于 0.5%
·使用獨立 GPU 進行圖片處理,可多 GUP 并 行,使得檢測時間可低至毫秒級別。
·測量過程中獲取的圖像可以進一步的學習, 從而減少優(yōu)化過程。
·配合自動化實現(xiàn)車間在線完成零件外觀瑕疵 的 OK/NG 判斷和分 BIN。
智能瑕疵檢測應(yīng)用案例
智能瑕疵檢測已被廣泛的用于金屬器械制造行 業(yè)、玻璃制造業(yè)、塑料生產(chǎn)行業(yè)、電子 & 通 訊行業(yè)、汽車行業(yè)、太陽能、PCB、薄膜、半 導(dǎo)體等行業(yè)……
軟件界面遵循微軟辦公標準設(shè)計,操作流程只需“標注,訓練,檢測"三步即可出結(jié)果,無需復(fù)雜培訓就能上手。

·電腦D面標簽 | ·手機中框膠路 | ·手機背板外殼 | ·手機背板螺母位置度 |
·手機薄膜 | ·手機天線 | ·手機折疊保護殼 | ·頭戴式耳機 |
·智能手表外殼 | ·SIM 卡支架 ( 金屬件 ) | ·閃光燈 ( 塑料件 ) | ·鏡頭模組支架 ( 金屬件 ) |
·充電器外殼 | ·充電頭 ( 金屬件 ) | ·無線充電器納米晶 | ·汽車活塞 |
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通過專業(yè)智能檢測項目團隊,能為多行業(yè)客戶提供定制化智能瑕疵檢測方案。出色的硬件配置,配合Proxima產(chǎn)品外觀質(zhì)量智能檢測系統(tǒng),思瑞瑕疵方案實現(xiàn)高精度、高效率、高自動化在線測量。
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