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相比机器视觉检测比人类视觉优势明显

2022-07-28 10:44:00 精质视觉

  中国机器视觉起步于80年代的技术引进,随着98年半导体工厂的整线引进,也带入机器视觉系统,06年以前国内机器视觉产品主要集中在外资制造企业,规模都较小,06年开始,工业机器视觉应用的客户群开始扩大到印刷、食品等检测领域,2011年市场开始高速增长,随着人工成本的增加和制造业的升级需求,加上计算机视觉技术的快速发展,越来越多机器视觉方案渗透到各领域,到2016年我国机器视觉市场规模已达近70亿元。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

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  机器视觉中,缺陷检测功能,是机器视觉应用得最多的功能之一,主要检测产品表面的各种信息。在现代工业自动化生产中,连续大批量生产中每个制程都有一定的次品率,单独看虽然比率很小,但相乘后却成为企业难以提高良率的瓶颈,并且在经过完整制程后再剔除次品成本会高很多(例如,如果锡膏印刷工序存在定位偏差,且该问题直到芯片贴装后的在线测试才被发现,那么返修的成本将会是原成本的100倍以上),因此及时检测及次品剔除对质量控制和成本控制是非常重要的,也是制造业进一步升级的重要基石。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  在检测行业,与人类视觉相比,机器视觉优势明显S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  1)精确度高:人类视觉是64灰度级,且对微小目标分辨力弱;机器视觉可显著提高灰度级,同时可观测微米级的目标;S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  2)速度快:人类是无法看清快速运动的目标的,机器快门时间则可达微秒级别;S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  3)稳定性高:机器视觉解决了人类一个非常严重的问题,不稳定,人工目检是劳动非常枯燥和辛苦的行业,无论你设计怎样的奖惩制度,都会发生比较高的漏检率。但是机器视觉检测设备则没有疲劳问题,没有情绪波动,只要是你在算法中写好的东西,每一次都会认真执行。在质控中大大提升效果可控性。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  4)信息的集成与留存:机器视觉获得的信息量是全面且可追溯的,相关信息可以很方便的集成和留存。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  机器视觉技术近年发展迅速S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  1)图像采集技术发展迅猛S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  CCD、CMOS等固件越来越成熟,图像敏感器件尺寸不断缩小,像元数量和数据率不断提高,分辨率和帧率的提升速度可以说日新月异,产品系列也越来越丰富,在增益、快门和信噪比等参数上不断优化,通过核心测试指标(MTF、畸变、信噪比、光源亮度、均匀性、色温、系统成像能力综合评估等)来对光源、镜头和相机进行综合选择,使得很多以前成像上的难点问题得以不断突破。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  2)图像处理和模式识别发展迅速S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  图像处理上,随着图像高精度的边缘信息的提取,很多原本混合在背景噪声中难以直接检测的低对比度瑕疵开始得到分辨。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  模式识别上,本身可以看作一个标记过程,在一定量度或观测的基础上,把待识模式划分到各自的模式中去。图像识别中运用得较多的主要是决策理论和结构方法。决策理论方法的基础是决策函数,利用它对模式向量进行分类识别,是以定时描述(如统计纹理)为基础的;结构方法的核心是将物体分解成了模式或模式基元,而不同的物体结构有不同的基元串(或称字符串),通过对未知物体利用给定的模式基元求出编码边界,得到字符串,再根据字符串判断它的属类。在特征生成上,很多新算法不断出现,包括基于小波、小波包、分形的特征,以及独二分量分析;还有关子支持向量机,变形模板匹配,线性以及非线性分类器的设计等都在不断延展。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  3)深度学习带来的突破S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  传统的机器学习在特征提取上主要依靠人来分析和建立逻辑,而深度学习则通过多层感知机模拟大脑工作,构建深度神经网络(如卷积神经网络等)来学习简单特征、建立复杂特征、学习映射并输出,训练过程中所有层级都会被不断优化。在具体的应用上,例如自动ROI区域分割;标点定位(通过防真视觉可灵活检测未知瑕疵);从重噪声图像重检测无法描述或量化的瑕疵如橘皮瑕疵;分辨玻璃盖板检测中的真假瑕疵等。随着越来越多的基于深度学习的机器视觉软件推向市场(包括瑞士的vidi,韩国的SUALAB,香港的应科院等),深度学习给机器视觉的赋能会越来越明显。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  4)3d视觉的发展S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  3D视觉还处于起步阶段,许多应用程序都在使用3D表面重构,包括导航、工业检测、逆向工程、测绘、物体识别、测量与分级等,但精度问题限制了3D视觉在很多场景的应用,目前工程上最先铺开的应用是物流里的标准件体积测量,相信未来这块潜力巨大。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  诸多难点有待攻破S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  1)光源与成像:机器视觉中优质的成像是第一步,由于不同材料物体表面反光、折射等问题都会影响被测物体特征的提取,因此光源与成像可以说是机器视觉检测要攻克的第一个难关。比如现在玻璃、反光表面的划痕检测等,很多时候问题都卡在不同缺陷的集成成像上。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  2)重噪音中低对比度图像中的特征提取:在重噪音环境下,真假瑕疵的鉴别很多时候较难,这也是很多场景始终存在一定误检率的原因,但这块通过成像和边缘特征提取的快速发展,已经在不断取得各种突破。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

  3)对非预期缺陷的识别:在应用中,往往是给定一些具体的缺陷模式,使用机器视觉来识别它们到底有没有发生。但经常遇到的情况是,许多明显的缺陷,因为之前没有发生过,或者发生的模式过分多样,而被漏检。如果换做是人,虽然在操作流程文件中没让他去检测这个缺陷,但是他会注意到,从而有较大几率抓住它,而机器视觉在这点上的“智慧”目前还较难突破。S1E机器视觉检测设备_CCD视觉检测_外观缺陷检测系统_精质视觉

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