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        工業(yè)視覺(jué)檢測(cè)發(fā)展的現(xiàn)狀

        共 2101字,需瀏覽 5分鐘

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        2022-01-20 06:50

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        重磅干貨,第一時(shí)間送達(dá)


        機(jī)器視覺(jué)依據(jù)應(yīng)用不同可GIDI-G(Guidance-導(dǎo)引)、I(Inspection-檢測(cè))、D(Dimension-尺寸測(cè)量)、I(ID-ID識(shí)別)。最近隨著硬件的發(fā)展、市場(chǎng)的需求還有近年計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)的火熱,主要有幾個(gè)趨勢(shì):



        -?領(lǐng)域的拓展(不僅僅是工業(yè),還有到民用):自動(dòng)化的檢測(cè)代替人工檢測(cè)是必然發(fā)展趨勢(shì),需求越來(lái)越多樣原來(lái)只是生產(chǎn)線(xiàn)上,現(xiàn)在制造、醫(yī)療、電子、倉(cāng)儲(chǔ)等各個(gè)領(lǐng)域都有各種各樣的應(yīng)用。比如國(guó)內(nèi)某知名電商,使用三維來(lái)進(jìn)行包裹尺寸的檢測(cè),與總量參數(shù)匹配進(jìn)行內(nèi)部追蹤。


        -2D到3D工業(yè)界基本都是三維的部件,而且二維成像畢竟是三維空間的實(shí)際情況的一種病態(tài)數(shù)據(jù)采集,所以目前圍繞3D的各種檢測(cè)、測(cè)量、機(jī)器人導(dǎo)引等項(xiàng)目層出不窮,這與計(jì)算機(jī)視覺(jué)的情況有異曲同工之處,什么結(jié)構(gòu)光、ToF、雙目等等技術(shù)各家公司也多如牛毛。


        -系統(tǒng)實(shí)施受各種因素制約大如果你問(wèn)我做一個(gè)機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)的項(xiàng)目最重要的是什么,我肯定會(huì)說(shuō)能得到一張高質(zhì)量的圖片,而就為了得到這么一個(gè)圖片那需要考慮太多太多,光源、鏡頭選擇、傳感器選型、節(jié)拍考慮、安裝布置、自動(dòng)化集成、環(huán)境因素考量、工件狀態(tài)變化等等,哪一個(gè)部分出了問(wèn)題都會(huì)影響你的圖像質(zhì)量,而如果你沒(méi)有足夠好的圖片,那么再厲害的算法也沒(méi)有用,而且因?yàn)樯a(chǎn)線(xiàn)都有良品率和節(jié)拍要求,整個(gè)視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)不夠快速可靠的話(huà)那你的誤檢率會(huì)非常之高,而這又是無(wú)數(shù)廠(chǎng)家需要面對(duì)的問(wèn)題。舉個(gè)例子,我需要檢測(cè)一種鋁制外殼的某個(gè)區(qū)域有幾個(gè)孔,當(dāng)你的供應(yīng)商給你的一個(gè)批次和另外的一個(gè)批次外表面顏色有不同或者不均勻是,那等著你的必然是要停機(jī)從新設(shè)置參數(shù),從新驗(yàn)證產(chǎn)品,而這幾乎是無(wú)法避免百分百會(huì)發(fā)生的現(xiàn)實(shí)。


        -算法不如硬件發(fā)展快這是我的感覺(jué),而且我覺(jué)得這是目前很重大的瓶頸。硬件從系統(tǒng)方面來(lái)說(shuō)就是往可移動(dòng)的嵌入式方向發(fā)展,而軟件目前的智能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,在計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域大熱的深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)目前在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的成功應(yīng)用少之又少,ViDi是一個(gè),F(xiàn)anuc/Preferred Networks和Google的機(jī)器人抓取是一個(gè),這還是相對(duì)簡(jiǎn)單的,當(dāng)目標(biāo)對(duì)象多變、特征復(fù)雜、樣本數(shù)不夠的時(shí)候,你想用深度學(xué)習(xí)根本沒(méi)機(jī)會(huì),還是要回到傳統(tǒng)的老路上來(lái),再考慮實(shí)時(shí)性的嚴(yán)格要求,機(jī)器視覺(jué)特別需要一種新的智能的普遍使用大部分應(yīng)用領(lǐng)域的方法出來(lái),或是創(chuàng)新、或是改良、或是綜合。

        -要具體問(wèn)題具體看待機(jī)器視覺(jué)還是與具體的應(yīng)用領(lǐng)域深切關(guān)聯(lián)的,每一個(gè)應(yīng)用都需要選擇與之配套的專(zhuān)用硬件和軟件,都需要專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì),所以沒(méi)有一種解決方案能適用于所有的情況。


        -公司國(guó)內(nèi)做集成做代理的很多很多,真正有領(lǐng)先技術(shù)的太少,看看凌云、大恒,你就知道什么情況,最近還有視頻監(jiān)控的老大??低暎沧鰴C(jī)器視覺(jué)了。國(guó)外的你可以研究一下Cognex和Keyence。還有就是,沒(méi)有公司會(huì)做一個(gè)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)所有的東西,核心就是算法還有整個(gè)硬件的集成,有專(zhuān)門(mén)的公司做鏡頭、有專(zhuān)門(mén)的公司做光源,專(zhuān)門(mén)的公司做支架,沒(méi)有一個(gè)公司會(huì)全部自己做。


        最后我要說(shuō)一下機(jī)器視覺(jué)(machine vision)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)(computer vision),雖然都是對(duì)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,但是兩者區(qū)別極大,一個(gè)是更偏整個(gè)系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用導(dǎo)向的,一個(gè)是專(zhuān)注于算法的半理論半應(yīng)用結(jié)合的。但也不是沒(méi)有聯(lián)系,比如工業(yè)制造中AR的應(yīng)用,你也說(shuō)不清是要分類(lèi)到哪種技術(shù)了。


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        下載1:OpenCV-Contrib擴(kuò)展模塊中文版教程
        在「小白學(xué)視覺(jué)」公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù):擴(kuò)展模塊中文教程,即可下載全網(wǎng)第一份OpenCV擴(kuò)展模塊教程中文版,涵蓋擴(kuò)展模塊安裝、SFM算法、立體視覺(jué)、目標(biāo)跟蹤、生物視覺(jué)、超分辨率處理等二十多章內(nèi)容。

        下載2:Python視覺(jué)實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目52講
        小白學(xué)視覺(jué)公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù):Python視覺(jué)實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目,即可下載包括圖像分割、口罩檢測(cè)、車(chē)道線(xiàn)檢測(cè)、車(chē)輛計(jì)數(shù)、添加眼線(xiàn)、車(chē)牌識(shí)別、字符識(shí)別、情緒檢測(cè)、文本內(nèi)容提取、面部識(shí)別等31個(gè)視覺(jué)實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目,助力快速學(xué)校計(jì)算機(jī)視覺(jué)。

        下載3:OpenCV實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目20講
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