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發(fā)布時間:2020-11-04 08:05  









為了實現(xiàn)外觀缺陷自動檢測,研究了基于機器視覺技術(shù)的外觀缺陷檢測系統(tǒng)。首先針對外觀缺陷圖像特點,分析了采用灰度閾值及單一顏色模型分割缺陷的局限性,提出基于混合顏色模型的缺陷圖像分割方法,實現(xiàn)了外觀缺陷快速、準(zhǔn)確分割;然后通過分析外觀缺陷特點,分別從形狀、顏色和紋理共選取了12個類別差異明顯的特征參數(shù),提取了外觀缺陷特征;最后選擇BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為缺陷分類器,根據(jù)經(jīng)驗和實驗確定了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及參數(shù),并分析了傳統(tǒng)BP算法在外觀缺陷分類應(yīng)用中的不足,通過改變收斂標(biāo)準(zhǔn)、自適應(yīng)調(diào)整步長和引入動量項以優(yōu)化BP算法,改善了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類效果。


目的為實現(xiàn)飲料易拉罐拉環(huán)背部激光打碼的自動化,提出一種基于遺傳算法的易拉罐罐蓋圖像識別新方法。方法首先搭建一套易拉罐蓋激光自動打碼機,基于所搭建的實驗系統(tǒng),利用CCD相機實時采集罐蓋圖像。對所采集到的圖像進(jìn)行中值濾波和灰度增強處理,在此基礎(chǔ)上,研究基于遺傳算法的罐蓋圖像閾值分割新方法,分析、確定算法的關(guān)鍵參數(shù)(個體數(shù)目、交叉率、變異率等),由此得到罐蓋的二值化圖像,并對算法處理結(jié)果進(jìn)行誤差分析。結(jié)果遺傳算法經(jīng)過約15代的迭代計算,能夠收斂,獲取到的圖像閾值,整個算法的運行時間約30 ms,最終的圖像精度約為7.9 pixel。


機器視覺檢測在制藥行業(yè)中的應(yīng)用

制藥業(yè)必須遵守眾多國際法規(guī)。因此,在生產(chǎn)過程中或結(jié)束之后對藥品進(jìn)行100%檢測,以確保高質(zhì)量產(chǎn)品并符合相關(guān)法規(guī)。德國Basler工業(yè)數(shù)字相機有著高分辨率、高幀速度、精小體型、線材長等優(yōu)點能夠滿足制藥工業(yè)的各種要求,而基于工業(yè)數(shù)字相機的視覺檢測系統(tǒng)可以進(jìn)行多項應(yīng)用,包括:

生產(chǎn)流程控制:如藥粒泡罩檢測,剔除破損的藥粒,正常通過正確的藥粒,保證所有泡罩內(nèi)的藥粒都是完好無損;




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