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AI影像辨识 kv

AI影像辨识

人工智慧正在颠复全球製造业形态

机器取代人力的AI 智能影像辨识,
将扮演创新应用关键角色

AI影像辨识 kv

AI辅助影像辨识功能技术越趋强大,应用也越来越多元广泛,可用来辨识不规则、複杂的瑕疵检测、物件分类与分级、计算物件数量等。解决传统光学辨识上的视觉问题,AI影像辨识应用延伸到各不同产业,例如:消费产品、农业、工业等,透过机器视觉大幅进化、图形化功能介面,配合使用者情境,建立资料库模型,简化检测、分类或分级等流程,提高品质检验准确率,提升生产工作效率。

方案特色

1

单一平台易于管理与客製

2

弹性扩充影像辨识库模组

3

动态影像识别、无需固定/站定

4

无干扰,不影响工厂运作现况

5

模型训练样本较少

6

辨识率佳且辨识速度快

7

可多物件同时辨识

A

机台LED智能判断
  • 採集LED影像资料
  • 判断LED颜色、状态

B

影像辨识设备状态
  • 数位串流即时辨识机台生产状态

C

产品检测
  • 产品影像资料,快速判断多件/少件

D

AOI智能优化
  • 优化AOI影像判读
  • 减少误判

E

物料检测/混料侦测
  • 便捷高效检测物料
  • 杜绝错料异常产生

F

动作影像分析
  • 重要工作的作业步骤判断
  • 提升产品品质

G

智慧目检
  • 自动判断产品外观
  • 结合影像资料,划分重点检查区域

H

人脸安防
  • 人脸识别影像监控
  • 异常影像告警
  • 过程回溯

AI智能影像辨识

利用摄影机、边缘或云端运算软体及人工智慧(AI),让系统能「观看」识别物件,使用深度学习打造神经网路,在影像处理与分析过程中引导系统。经过完整的训练后,系统可进行物件辨识、侦测与人员识别,能追踪物品的移动,在许多环境场域中能发挥功效,提供快速辨识与人员、分析等统计资料,检测产品在生产中的不同功能。

AI影像辨识导入程序

AI影像辨识导入程序 AI影像辨识导入程序

AI智能影像辨识可代替以【眼睛】的检测

透过产品外观自动视觉检测的AI辅助判断机制。品管流程过去最大的痛点在于,受限检验机的检测能力与设计限制,导致检测的准确度不高。但透过AI将人工检测经验模型化,利用演算法分析判断,而在模型辅助判断的情况下,不仅可降低对人工的依赖,亦可大幅提高生产效率与降低检验人员的工作负荷。

AI智能影像辨识可代替以【眼睛】的检测 AI智能影像辨识可代替以【眼睛】的检测

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