为了实现外观缺陷自动检测,研究了基于机器视觉技术的外观缺陷检测系统。首先针对外观缺陷图像特点,分析了采用灰度阈值及单一颜色模型分割缺陷的局限性,提出基于混合颜色模型的缺陷图像分割方法,实现了外观缺陷快速、准确分割;然后通过分析外观缺陷特点,分别从形状、颜色和纹理共选取了12个类别差异明显的特征参数,提取了外观缺陷特征;后选择BP***网络作为缺陷分类器,根据经验和实验确定了***网络结构及参数,并分析了传统BP算法在外观缺陷分类应用中的不足,通过改变收敛标准、自适应调整步长和引入动量项以优化BP算法,改善了***网络分类效果。
玻璃瓶大输液是我国行业五大重要制剂之一,是机构日常经常使用的***,在现代临床上占据十分重要的地位。但是,由于生产设备及检测设备的局限,在灌装过程中,大输液产品中可能含有玻璃屑、纤维、毛发等可见***,这些不溶性***进入***血液后会危及到人的生命安全。目前,我国制药企业基本上都是采用人工灯检的方法。这种落后的检测方式存在很多缺陷,如检测速度慢、精度低,易受干扰,可靠性差,还容易对***造成二次污染等,无法从根本上保证产品质量,也无法满足高速生产线的生产要求。
机器视觉就是使用光学非接触式感应设备自动接收并解释真实场景的图像以获得信息控制机器或流程,机器视觉技术大的特点是速度快、信息量大、功能多,今天我们就来聊一聊机器视觉检测设备的优势究竟有哪些方面。虽然人类视觉擅长于对复杂、非结构化的场景进行定性解释,但机器视觉则凭借速度、精度和可重复性等优势,擅长于对结构化场景进行定量测量,举例来说,在生产线上,机器视觉系统每分钟能够对数百个甚至数千个元件进行检测。
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