Künstliche Intelligenz kombiniert mit der Leistung von In-Sight

In-Sight D900 ist eine leistungsstarke Deep-Learning-Software-Plattform für spezifische Anwendungen, die für herkömmliche Bildverarbeitungssysteme zu schwierig, mühsam oder teuer sind. Dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche macht In-Sight D900 komplexes Programmieren überflüssig und die Deep-Learning-Technologie auch für Mitarbeiter zugänglich, die keine Bildverarbeitungsexperten sind. Sie automatisiert Prüfungen an der Fertigungslinie, die zuvor nur mit menschlichen Prüfern möglich waren.

In-Sight ViDi Read number and character applications

In-Sight ViDi Read-Tool

Das In-Sight ViDi Read-Tool erkennt mithilfe optischer Zeichenerkennung (OCR) stark verformte, schiefe und schlecht geätzte Codes. Es ist sofort einsatzbereit und verkürzt die Entwicklungszeit dank der vorab trainierten Deep-Learning-Schriftenbibliothek drastisch. Legen Sie einfach den Zielbereich fest und stellen Sie die Zeichengröße ein. In Situationen, in denen neue Zeichen eingeführt werden, kann dieses robuste Tool ohne Vision-Kenntnisse neu trainiert werden, um anwendungsspezifische Codes zu lesen, die herkömmliche OCR-Tools nicht dekodieren können.

In-Sight ViDi Check-Tool

Das In-Sight ViDi Check-Tool nützt künstliche Intelligenz, um zuverlässig komplexe Merkmale und Objekte zu erkennen und anhand ihrer Lokalisierung in einem benutzerdefinierten Layout zu überprüfen, ob Teile und Sets richtig montiert wurden. Es kann so trainiert werden, dass es eine umfassende Bibliothek der Komponenten erstellt, die im Bild lokalisiert werden können, selbst wenn sie in verschiedenen Winkeln erscheinen oder unterschiedliche Größen haben.

In-Sight ViDi Check tool on mouse circuit board
In-Sight ViDi Detect on gears and challenging ripped fabric applications

In-Sight ViDi Detect-Tool

Das In-Sight ViDi Detect-Tool eignet sich ideal für das Auffinden von Anomalien auf komplexen Teilen und Oberflächen, selbst in Situationen, in denen das Aussehen der Defekte unvorhersehbar sein kann. Es lernt von Bildern fehlerfreier Teile, um defekte Teile zu erkennen. Auf diese Weise kann das Tool eine Vielzahl von Fehlern erkennen, die nicht in der Einlernphase vorausdefiniert werden müssen.

In-Sight ViDi Classify-Tool

Das ViDi Classify-Tool nutzt Deep Learning zur automatischen Erkennung und Einteilung von Objekten in Klassen. Dieser leistungsstarke Klassifikator ist in der Lage, innerhalb derselben Objektklassen zwischen visuell ähnlichen, aber unterschiedlichen Objekten zu unterscheiden, während er natürliche Abweichungen toleriert. Die Klassifizierung der Fehlerart ermöglicht eine bessere Prozesskontrolle und Korrekturmaßnahmen durch die Entwickler, um den Ausschuss zu minimieren und die Produktion schlechter Teile zu reduzieren.

Das Green Classify Tool findet ordnungsgemäße und defekte Beispiele mit Störungen

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