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【虹科干貨】如何用AI視覺助力質(zhì)量檢測(cè)

虹科智能感知 ? 2023-06-08 10:52 ? 次閱讀
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AI視覺是一種基于計(jì)算機(jī)視覺人工智能技術(shù)的前沿技術(shù),可應(yīng)用于各種質(zhì)檢場(chǎng)景。通過該技術(shù),可以迅速檢測(cè)產(chǎn)品外觀缺陷、零件缺陷、裝配誤差等問題,進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性。當(dāng)然,這項(xiàng)技術(shù)還需要進(jìn)一步發(fā)展成熟,特別是在工業(yè)環(huán)境中還需要繼續(xù)完善,才能達(dá)到公認(rèn)的傳統(tǒng)圖像處理方法那樣的接受水平。虹科為用戶提供了友好的軟件工具和智能相機(jī)硬件,這樣,即使用戶沒有經(jīng)驗(yàn),也可以使用AI視覺來處理項(xiàng)目應(yīng)用,并以直觀簡易的方式部署實(shí)施。

本文目錄

01 AI帶來的優(yōu)勢(shì)

02 應(yīng)用示例

03 驗(yàn)證神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的效果

04 具備充分解釋的能力

05 應(yīng)對(duì)計(jì)劃之外的情況

06 用戶友好型工具

07 虹科NXT智能相機(jī)

08 虹科NXT lighthouse云端AI訓(xùn)練平臺(tái)

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01 AI帶來的優(yōu)勢(shì)

相比基于規(guī)則的方法,基于AI的方法工作方式完全不同,這是它們最大的優(yōu)勢(shì)。這使提供商能夠開發(fā)全新的圖像處理工具,這些工具的使用方式更加直觀。這些工具通過機(jī)器學(xué)習(xí),已經(jīng)能夠?qū)⑷斯べ|(zhì)量要求工作轉(zhuǎn)由基于AI的圖像處理系統(tǒng)實(shí)施,從而實(shí)現(xiàn)了流程優(yōu)化和自動(dòng)化。通常,在這個(gè)過程中不需要編寫任何源代碼,這樣就消除了對(duì)編程技能的需求,從而大大拓寬了AI視覺的目標(biāo)群體。這樣,公司在評(píng)估階段不必再依賴程序員和圖像處理專家,可以選擇最了解產(chǎn)品及其特點(diǎn)的員工進(jìn)行可行性分析。

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02 應(yīng)用示例

我們可以看看一位虹科客戶的應(yīng)用示例,從而了解AI視覺的優(yōu)勢(shì)。旋轉(zhuǎn)軸通常用卡環(huán)固定。然而,只有卡環(huán)完全嚙合在軸槽中,才能確保連接100%安全。錯(cuò)誤安裝可能導(dǎo)致產(chǎn)品損壞。質(zhì)量保證的任務(wù)似乎很簡單,只要檢查卡環(huán)是否正確接合即可!然而,事實(shí)是,由于尚未找到安全的自動(dòng)化解決方案,這一檢測(cè)仍以人工方式執(zhí)行?;谝?guī)則的圖像處理測(cè)試只能確??ōh(huán)是否存在。即使在理想情況下,也只能做到確定卡環(huán)的“耳朵”的距離是否大于要求距離。然而,這并不一定意味著卡環(huán)已牢固接合!它也可能只是放在上面!在這種錯(cuò)誤情況下,只能通過難以實(shí)現(xiàn)的規(guī)則描述細(xì)微圖像差異,困難重重。而如果使用機(jī)器學(xué)習(xí)方法進(jìn)行可行性分析,僅需要正確和錯(cuò)誤案例的一些圖像示例(在這種情況下不超過300例)來訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),就能夠以較高可信度預(yù)測(cè)卡環(huán)的錯(cuò)誤位置。因此,只針對(duì)極少數(shù)不確定的結(jié)果進(jìn)行手動(dòng)目視檢查就足夠了。

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03 驗(yàn)證神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的效果

可以通過樣本圖像的測(cè)試來驗(yàn)證神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的效果。使用包含已知錯(cuò)誤類別的圖像進(jìn)行測(cè)試運(yùn)行,就可以體現(xiàn)學(xué)習(xí)精度和AI結(jié)果的質(zhì)量?!傲己谩焙汀安涣肌卑咐母怕什顒e越明顯,“良好”和“不良”之間的決定性閾值就越清晰,這樣就可以在生產(chǎn)運(yùn)營后期盡可能減少“良好”和“不良”案例的錯(cuò)誤識(shí)別。測(cè)試期間確定的“良好”概率的變化也有助于優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境。畢竟,環(huán)境條件和不相關(guān)的圖像內(nèi)容變化越小,對(duì)AI分析中的相關(guān)區(qū)別特征做出的質(zhì)量陳述就越具體。

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圖1 使用已知錯(cuò)誤類別的測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)訓(xùn)練后的CNN進(jìn)行驗(yàn)證,一方面顯示了網(wǎng)絡(luò)識(shí)別錯(cuò)誤的能力,另一方面顯示了結(jié)果的變化程度。

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04 具備充分解釋的能力

事實(shí)上,人工智能質(zhì)量決策無法通過一組明確定義的規(guī)則進(jìn)行追蹤,算法更像一個(gè)黑匣子,但是這并不意味著結(jié)果無法解釋?!盁崃D”或“異常圖”等工具能夠顯示與預(yù)測(cè)相關(guān)的像素在圖像中的位置以及它們產(chǎn)生影響的程度。在我們的卡環(huán)檢查中,這些工具指出了已知缺陷類別的相關(guān)特征,符合預(yù)期。這在異常檢測(cè)中尤為明顯,使我們能夠整理出未知(當(dāng)然也就未經(jīng)培訓(xùn))的缺陷案例。這證明了機(jī)器學(xué)習(xí)方法還能夠使用已知特征的訓(xùn)練知識(shí),準(zhǔn)確顯示將出現(xiàn)的未知問題。例如,失焦相機(jī)圖像導(dǎo)致異常圖在多個(gè)位置標(biāo)記偏差。5ea5de12-00d9-11ee-ba01-dac502259ad0.png

圖2 注意力地圖顯示了相關(guān)的圖像像素,從而直觀解釋了人工智能預(yù)測(cè)是如何產(chǎn)生的。

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05 應(yīng)對(duì)計(jì)劃之外的情況

因此,異常檢測(cè)為質(zhì)量保證帶來了另一項(xiàng)優(yōu)勢(shì),這在基于規(guī)則的圖像處理中難以實(shí)現(xiàn)。這種方式能夠發(fā)現(xiàn)相較正常情況的任何偏差,即使在訓(xùn)練中并未充分體現(xiàn)這種偏差也不會(huì)構(gòu)成障礙,這成為決定性因素。換句話說,它能夠應(yīng)對(duì)計(jì)劃之外的情況。因此,當(dāng)其他方法對(duì)“未知”的情況難以判定,有時(shí)甚至失敗時(shí),這種方法可以充分發(fā)現(xiàn)各種隱藏問題。這包括在正常運(yùn)行過程中某個(gè)時(shí)刻可能發(fā)生的一切情況。由于可以獲得系統(tǒng)狀況的連續(xù)數(shù)據(jù),例如增加產(chǎn)品缺陷或偏差(即異常)的情況,人們能夠在產(chǎn)品質(zhì)量大幅下降或發(fā)生最壞情況(如工廠故障)之前確定維護(hù)系統(tǒng)的最佳時(shí)間。

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圖3 異常誤差的增加可能表明由于工具磨損、污垢或其他干擾導(dǎo)致的生產(chǎn)條件惡化。

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06 用戶友好型工具

AI視覺可以通過多種方式在質(zhì)量保證領(lǐng)域大顯身手,并可以擴(kuò)展或改進(jìn)現(xiàn)有應(yīng)用。循序漸進(jìn)很重要。提前進(jìn)行可行性分析有助于了解一項(xiàng)任務(wù)是否真的可以用AI視覺處理,否則會(huì)導(dǎo)致在專家人員、知識(shí)構(gòu)建和AI系統(tǒng)方面白白耗費(fèi)大量金錢和時(shí)間。這就需要一系列用戶友好型軟件工具的幫助,它們可以實(shí)現(xiàn)完全基于圖像的初始評(píng)估,甚至可以在云端完成。這一過程既不需要具有AI能力的真實(shí)視覺系統(tǒng),也不需要單獨(dú)的訓(xùn)練平臺(tái)。這大大降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。這些工具用戶界面直觀、工作流及向?qū)б子诶斫?/strong>,因而對(duì)于那些在AI或圖像處理和應(yīng)用編程方面還沒有太多經(jīng)驗(yàn)的用戶來說,門檻大大降低。盡管如此,AI視覺需要對(duì)有效訓(xùn)練所需的合適視覺材料有一定的了解。這是得出可信結(jié)論的先決條件,用戶能夠以可理解的方式對(duì)這些結(jié)論進(jìn)行評(píng)估。同樣重要的是,引入經(jīng)驗(yàn)豐富的合作伙伴后,他們不僅可以使人工智能系統(tǒng)達(dá)到最佳狀態(tài),還能夠查看并支持基于機(jī)器學(xué)習(xí)的質(zhì)量保證的整個(gè)工作流程。由一個(gè)服務(wù)來源提供充分支持也是保障AI視覺環(huán)境成功的因素之一,應(yīng)該予以充分重視。因此,AI視覺用于質(zhì)量保證可能不像宣傳的那么簡單,但肯定比通常認(rèn)為的更簡單。

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07 虹科NXT智能相機(jī)

主要特點(diǎn):

圖像處理“邊緣設(shè)備”的嵌入式解決方案

降低網(wǎng)絡(luò)負(fù)載,減少能耗

開發(fā)您的專屬視覺應(yīng)用,將應(yīng)用安裝在相機(jī)上

推理時(shí)間短

提供不同的保護(hù)等級(jí)和傳感器

適合任何檢測(cè)和分類應(yīng)用

小體積,重量輕

08 虹科NXT lighthouse AI訓(xùn)練平臺(tái)

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完整工作流程

虹科 NXT lighthouse是一個(gè)基于云的AI視覺工作站,用于管理和注釋圖像數(shù)據(jù)集、訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并基于它們創(chuàng)建圖像處理應(yīng)用。因此,AI視覺任務(wù)可以通過一個(gè)云服務(wù)得到充分開發(fā)和解決。

#

流程簡單

幾分鐘內(nèi)搭建人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。只需關(guān)鍵的三步:用戶上傳訓(xùn)練圖像,標(biāo)記這些圖像,然后訓(xùn)練目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)。

#

即時(shí)可用

只需調(diào)用Web應(yīng)用程序,然后登錄,您就可以開始訓(xùn)練人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。無需創(chuàng)建單獨(dú)的開發(fā)環(huán)境,可以直接使用所有功能以及所需的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。

#

非常安全

可以選擇在微軟Azure或AWS(亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù))上托管和運(yùn)行IDS lighthouse。這兩種云服務(wù)都將客戶和應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在嚴(yán)格安全的數(shù)據(jù)中心。

#

適合您的選擇

用戶自行決定 NXT相機(jī)的推理速度和準(zhǔn)確度。推理時(shí)間為15到120毫秒。

#

簡易應(yīng)用開發(fā)

借助模塊化編輯器,即使沒有編程知識(shí),也可以使用機(jī)器學(xué)習(xí)方法創(chuàng)建單獨(dú)的圖像處理序列,例如對(duì)象的檢測(cè)或分類。作為Vision應(yīng)用,這些過程可以直接在NXT設(shè)備上執(zhí)行。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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    焊接作為連接不同材料的關(guān)鍵工藝,其質(zhì)量直接影響到結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和可靠性。隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,如何高效、精準(zhǔn)地檢測(cè)焊接質(zhì)量,成為了工業(yè)制造領(lǐng)域急需解決的問題。機(jī)器視覺技術(shù)的引入,為焊接
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