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检修盒面板AI视觉检测系统,赋能工业发展!

制造业是中国工业化的源头,也是工业生产大国。任何一步的质量都可能影响生产过程的变化。表面缺陷不仅影响产品的美观和舒适性,还会对其性能产生不良影响。因此,制造商对产品的表面缺陷检测非常重视。...对于一些重要的按钮,尤其是停机和上下键安装错误,很容易导致严重事故,因此迫切需要使用人工智能检测手段,引入机器视觉检测,配合AI智能化算法,有效控制产品质量,从而消除或减少缺陷产品的产生,提高生产效率。...图片一、系统架构AI视觉检测系统主要通过光源和图像传感器(工业相机)获取产品的表面图像,利用图像处理算法提取图像的特征信息,然后根据特征信息对表面缺陷的定位、识别、分类等判定与统计,通过图像采集、图像校正...二、系统功能图像采集:500万像素8帧/秒定焦定高工业相机,由算法自动处理,面板高度不同带来的对焦可调整;图像预处理:预处理算法消除每个面板的长、宽、高均不相同,模板制作的好坏、视差的高低所带来的影响。...可扩展性:该系统可不仅仅局限于检修盒面板的检测,所有可以用模板匹配方法解决的问题,都可以无缝采用该软件系统。三、系统软件检验窗口:支持查看待检设备及模板图像、检验结果等,设置系统初始化配置。

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AI与测试用例设计

从测试用例所有的方法角度来说无非就是做两件事情(1.证明系统和需求的实现相同2.证明系统的使用不会出现错误),而后者其实说是很难其实也很容易,在很早就有自动化的静态+动态测试方法来自动做到规则检查+覆盖率...其实现的方法也就是基于代码的覆盖率做法,本质上就是把所有的代码分支都跑一次,只要跑完了系统还能工作,那么就保证代码不出错了,至于是不是实现了业务?那是测试用例对应的期望值的问题。...那么是不是基于业务的测试用例(证明系统和需求的实现相同)还是需要测试人员来做的呢?其实也未必,大家如果做过几年功能测试,可以仔细想一下在设计测试用例的时候都是怎么做的?...基于用户行为的预测的测试用例,在基于大数据下的AI学习,一定可以做到非常深度的测试用例组合设计,最终在大多数情况下完胜人工测试用例。...绝大多数公司没有这个成本拿大炮打蚊子,就算有AI云测试概念,其也不能非常完善的根据系统业务来生成测试用例,因为AI总需要先有个规则的。

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工业控制系统工业控制系统(ICS) 安全简介

定义什么是工业控制系统,它们为何如此重要,以及保护它们的独特挑战。 欢迎阅读关于工业控制系统 (ICS) 网络安全的多部分系列的第一部分:ICS 安全简介。...在第一篇博文中,我们将向您介绍这些系统是什么,解释它们为何如此重要,并概述保护 ICS 的独特挑战。 什么是工业控制系统工业控制系统用于管理、指导和调节自动化工业过程的行为。...另一方面是大规模、复杂的环境,需要多个不同的系统协同工作,以实现工业设备功能的自动化。...业务系统——企业级服务,使用 ICS 运营数据和遥测技术进行业务应用程序,如计费、建模、趋势和报告。这些系统不被视为工业控制网络的一部分。 为什么要关心 ICS? 工业控制系统基本上无处不在。...必须精心计划因对这些系统进行更改或安装更新而导致的任何停机时间,以确保将服务中断降至最低水平。 虽然它们可以处理复杂的工业应用,但工业控制系统具有内在的简单性:它们控制着它们设计的过程,仅此而已。

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工业AI化蓄势爆发

而从较为成熟的AI质检领域,我们可以窥视腾讯布局智能工业的情况和实力。 一方面,自动化检测系统和人工相结合,提高准确率。...基于腾讯优图AI技术,腾讯构建自动化缺陷分类和检测系统,覆盖了大部分人工目检工作,“智能化+人工”检测大幅度提升质检的精细化、精准化程度,极大的提升生产效率。...据悉,腾讯AI质检系统已经在PCB板缺陷检测、锂电池缺陷检测、面板缺陷检测等多个方面得到落地应用。...在智能质检方面,百度大脑开放智能质检生态合作方案,为传统工业企业提供优质的算法模型和AI加速硬件模组,并搭建质检模型在线训练平台,加速向工业质检细节渗透,推动传统工业产业改造升级。...据悉,包括大恒图像、拜耳、小零科技等诸多企业都是百度AI质检系统的受益者。 除此之外,AI人才培养,也是百度“ALL in AI”目标里的重要环节。

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Reality AI -面向工业应用的语音AI

Reality AI 面向工业场景的嵌入式AI应用,如加速度传感器和震动传感器数据,环境音识别等,极大的扩展了 AI On-edge的应用领域。 ?...如以下视频,通过实时手机的加速度传感器的不同状态的数据,通过云端训练对设备的不同状态加以区分,预测加速度传感器设备的剩余适用寿命,并对设备异常加以推理和预测。 ? 或者可以识别不同的环境音- ?...对于AI工业级应用,有效的数据搜集和标记是AI模型训练和预测的关键,Reality.ai更可以提供详细的工具和指引 - ?...可通过如下链接了解更多内容,更可以下载白皮书 -- https://reality.ai/successful-data-collection-for-machine-learning-with-sensors-part

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巡风扫描系统试用体验报告

* 本文原创作者:nibiwodong,本文属FreeBuf原创奖励计划,未经许可禁止转载 近期,同程SRC发布了巡风扫描系统,用于内网资产发现和漏洞扫描。...首先应该感谢同城SRC的互联网分享精神,好工具,大家用^^ 迫不及待的下载安装试用之后,谈一谈自己的体验。下面的文字仅代表个人看法,可能理解有偏差,烦请大家指正啊。...漏扫结果,目前好像只能到具体脚本信息里面找,没有一个系统的展现方式。 3、关于masscan的吐槽。...本人小白一个,从没用过masscan,对这个工具的力量有些低估了,一开始试用的时候,使用巡风的默认配置,被公司网控同事把我的网口封了,因为我的网口流量太大,影响了其他同事正常办公。...总结 总体来讲,巡风扫描系统提供的资产发现和漏扫功能是很好用的。漏扫功能中的漏扫脚本支持的比较广泛,以后更多开发者加入,提供PoC,会大大提高巡风扫描系统的漏扫能力。

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模型训练太慢?来试试用这个方法提速吧!

转载来源 公众号:AI 研习社 原标题:How to Train Your Model (Dramatically Faster) ?...首先,我们需要从预训练模型开始。 Keras 有一堆预训练模型; 我们将使用 InceptionV3 模型。...接下来,我们需要将预训练模型中的每一层设置为无法训练 - 基本上我们正在冻结这些层的权重和偏差,并保留已经通过 Inception 原始的,费力的训练学到的信息。...这非常好,考虑到我只使用了 20 个训练图像,并且只训练了 2 个周期。...一个预训练的模型 2. 类似的训练数据 - 你需要输入与预训练模型“足够相似”的输入。 类似的意味着输入必须具有相同的格式(例如输入张量的形状,数据类型......)和类似的解释。

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系统日报-20220318(大模型并行训练框架 Colossal-AI

系统日报》持续关注分布式系统AI System,数据库、存储、大数据等相关领域文章。每天以摘要的形式精选不超过三篇系统文章分享给大家。...以GPT3为代表的大深度学习模型是现在很火的技术,Colossal-AI 的目标就是解决大模型训练过程遇到的各种分布式难题。...最近几年的 AI 模型正在急速变大,训练常常需要需要多个 GPU,比如训练 GPT3 需要几千个 GPU。因此,在多个 GPU 上分布式训练前沿 AI 大模型已经成为业界常态。...Colossal-AI 的愿景是让用户仅需少量修改,便可将已有 PyTorch/TensorFlow 项目与 Colossal-AI 结合,快速将单机代码自动、高效地扩展为分布式系统。...Feature Map):每一层输出的中间结果,训练过程中每个神经网络层的输出。 Colossal-AI 实现的分布式训练技术包括数据并行、张量并行、流水线并行、ZeRO并行和 offload 并行。

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浅谈工业级推荐系统

浅谈工业级推荐系统 我于2020年8月受“第一届工业级推荐系统研讨会”的邀请,做了题为“工业级推荐系统最新的挑战和发展”的主题演讲。...工业级推荐系统及其生态系统 ---- 工业级推荐系统和学术研究中的推荐系统最大的一个区别,也是最容易忽视的一个区别在于,前者往往是某个产品中的一个环节,甚至有时候是一个很小的环节。...工业级推荐系统作为复杂的软件系统 ---- 这里要提到的最后一个工业级推荐系统的特性,也是推荐系统的学术研究往往会完全忽视的,那就是工业级推荐系统往往是一个复杂的软件系统。...从软件系统的角度来看,工业级推荐系统和推荐系统研究有着比较大的差别。...总结点评 ---- 我们在这一篇文章中为大家阐述了三个工业级推荐系统的重要特征。这三个特征都有别于推荐系统的主流学术研究,但都是推荐系统应用到工业界产品中所需要思考的问题。

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AI领域的预训练与自训练

最近一年,AI领域出现了很多迁移学习(transfer learning)和自学习(self-learning)方面的文章,比较有名的有MoCo,MoCo v2,SimCLR等。...01 使用监督学习获得预训练模型 作为实验,研究者首先在Imagenet上训练分类网络作为预训练模型,之后监督得到的预训练模型作为骨干网络在COCO数据集上进行训练。...不同数据增强模式下基线、监督式预训练、自训练式预训练下的目标检测结果对比 ? 不同数据增强模式下基线、监督式预训练、自训练式预训练下的目标检测结果对比 ?...统一实验条件下三种预监督方法对比 作为与监督预训练与无监督预训练的对比,对照实验表明使用自训练方法得到的预训练模型在各种数据增强模式,不同主任务训练集尺寸的情况下都能获得明显受益,且显著优于基线(不使用预训练模型...在语义分割方面,研究者也证明了自训练的预训练方式比监督式预训练可以达到更好的效果: ?

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智慧服装厂车间工业液晶电子看板试用心得

实现看板的快速变换、传递、状态的跟踪和物料的及时供应,改变了传统看板难以应对多品种小批量生产的弊病;智慧服装工厂电子看板试用心得系统采用图形技术实现看板排程和看板状态的可视化,使得看板流转过程透明化...、直观化,实现了对全局看板信息的掌控;智慧服装工厂电子看板试用心得系统将看板管理技术与ERP信息系统相融合,实现了看板数据的信息化,因而能实现数据的统计、分析、预测、模拟等,克服了纸质看板无法与信息系统相结合的一大缺点...智慧服装工厂电子看板试用心得将精益生产管理与ERP信息系统融合起来,利用图形技术实现“可视的”看板流转过程。...智慧服装工厂电子看板试用心得系统不仅适用于重复性、稳定性的环境条件下的大批量生产,而且适用于以下环境条件下的多品种、小批量的订单生产。 图片        在有记分的时候,人们的表现往往会大不一样。...系统能通过人工呼叫、质量数据采集系统反馈等方式、确认装配质量、加工质量、协作件质量等质量原因对生产的影响程序.对影响过程和位置进行实时申报,并对造成的总停线情况及分工位情况进行汇总分析及报表统计。

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工业控制系统】ICS (工业控制系统)安全简介第3 部分

服务器提供:企业活动目录 (AD)内部电子邮件客户关系管理 (CRM) 系统人力资源 (HR) 系统文件管理系统备份解决方案企业安全运营中心 (SOC) 第 4 级:业务网络 本地站点业务用户的 IT...基本传感器和执行器使用现场总线协议的智能传感器/执行器智能电子设备 (IED)工业物联网 (IIoT) 设备通信网关其他现场仪表 理想情况下,到 ICS 的远程连接应该通过 IT 和 OT 段之间的非军事区...为了降低这种风险,Active Directory 应由对 Active Directory 有深入了解的训练有素的员工管理。不要害怕利用组织 IT 管理员的 AD 知识和经验。...为了工作场所的安全,工业环境中的工作人员定期参加安全会议并穿戴个人防护设备。将这些措施与安全远程访问连接所需的步骤联系起来有助于让远程用户相信它们的重要性。...此外,关键基础设施安全局 (CISA) 为“配置和管理工业控制系统的远程访问”[1] 提供了指导。尽管它于 2010 年发布,但该指南在今天仍然非常重要。

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工业控制系统工业控制系统(ICS) 安全简介第 2 部分

安全 ICS 架构的 Purdue 模型和最佳实践 在本系列的第一部分中,我们回顾了工业控制系统 (ICS) 的独特沿袭,并介绍了保护 ICS 的一些挑战。...普渡企业参考架构简介 Purdue 模型创建于 1990 年代初期,旨在为工业控制系统和业务网络之间的关系定义最佳实践(或使用可互换的术语,在 OT 和 IT 之间)。...示例包括: NIST 网络安全框架 (CSF) NIST 800-82(工业控制系统安全指南) ISA 99.02.01/IEC 62443:工业自动化和控制系统的安全 NIST Cybersecurity...Purdue 模型对这些指南和出版物的影响很明显,它们都促进了工业网络环境中系统的有效分段和隔离,并要求在它们之间的边界进行安全控制。...智能电子设备(IED) 工业控制系统随处可见,例如监控和数据采集 (SCADA) 或分布式控制系统 (DCS),IED 是添加到 ICS 以实现高级电力自动化的设备。

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python批量生成测试用例_系统试用例的编写依据

他的工作原理就是将当前主流的抓包工具和浏览器都支持将抓取得到的数据包导出为标准通用的 HAR 格式(HTTP Archive),然后 HttpRunner 将 HAR 格式的数据包转换为YAML/JSON格式的测试用例文件...baidu,格式选择HTTP Archive(.har),点击save 此时,har文件夹下会多出baidu.har文件 har2case生成用例 可以使用命令har2case将Har文件转成测试用例...生成pytest格式的用例 HttpRunner 3.0.7版本开始,har2case将HAR文件默认转换成pytest,强烈建议以pytest格式而不是以前的YAML / JSON格式编写和维护测试用例...这里也是博主从pytest框架转换为httprunner框架的原因之一 运行命令将har文件转换成测试用例: (httprunner_env) ➜ har har2case baidu.har 2021...(YAML/JSON) 当然,你也可以生成YAML/JSON测试用例。

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【CVPR 2018】用狗的数据训练AI,华盛顿大学研发模拟狗行为的AI系统

新智元报道 来源:TechCrunch 编译:肖琴 【新智元导读】一般的机器学习系统都是以人的视角建立,但华盛顿大学和艾伦人工智能研究所的研究人员试图用狗的行为数据训练AI系统。...研究人员通过传感器等设备采集了一只爱斯基摩犬的运动数据,并以此来训练AI系统实现三个目标:1、像狗一样行动,预测未来动作;2、像狗一样计划任务;3、从狗行为中学习。论文已被CVPR 2018接收。...我们已经训练机器学习系统来识别物体,进行导航,或识别面部表情,但尽管可能很难,机器学习甚至没有达到可以模拟的复杂程度,例如,模拟一只狗。...此外,与图像分类任务训练的表示相比,我们的模型学习到的表示能编码不同的信息,也可以推广到其他领域。...研究者用这个数据集来训练一个新的AI智能体。 对这个agent,给定某种感官输入——例如一个房间或街道的景象,或一个飞过的球——以预测狗在这种情况下会做什么。

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工业AI也将迎来「ChatGPT时刻」

基于符号主义的专家系统的衰落,让人们一度认为人工智能已走到尽头,2012 年的深度学习又点燃了希望,如今它已统领 AI 领域。随着系统规模越来越大,训练时间和资金成本也在不断膨胀。...根据斯坦福大学以人为本人工智能中心(HAI)基础模型研究中心(CRFM)的说法,「它(大模型)代表着构建 AI 系统的一种新的成功范式,在大量数据上训练一个模型,并使其适应多种应用」[2]。...他们表示,工业 AI 未来可以孕育出一个主动学习 AIaaS(AI As a Service,人工智能即服务)平台,通过算法工程师和标注专家的配合,利用 RLHF 技术训练大模型,用人类知识让 AI 理解工业问题...,并满足特定工业任务的要求,让不会编程的工业专家也能训练 AI 模型。...「只有当计算机系统可以突破工业落地中的几大难题,实现自动算法组合和部署,人类仅需参与少量定制化算法设计时,AI 的跨领域规模产业化才具备实现的可能。」贾佳亚曾表示。

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AI视觉识别有哪些工业应用

AI视觉识别,主要是利用人工智能算法对图像或视频数据进行分析和处理,以提取关键信息并执行筛选、判断、预警等任务。AI视觉识别涵盖多种应用,如人脸识别、目标检测和识别、图像分割、行为识别、视频分析等。...本篇就简单介绍一下AI视觉识别的应用场景。1、质量控制和检验在制造领域,AI视觉识别可用于检查生产线上的产品是否存在缺陷,确保产品质量稳定,减少残次品。...3、智能安防在公共安全领域,AI视觉可以识别和跟踪公共场所中的在逃嫌疑人,以及可用于安全管制区域的访问控制。...5、智慧零售在零售领域,AI视觉识别可以通过监控店铺客流、货架消耗来分析营销和库存水平,提升店铺经营效率。6、智慧农业AI视觉识别可以通过空中或地面图像,识别监测作物生长状态、健康状况、病虫害情况等。...随着技术的不断进步,AI视觉识别在各行各业得到越来越普遍的应用,佰马科技面向AI + 物联网应用融合发展,推出多款AI智能网关,广泛应用于安全生产、智慧城市、智慧商业、智能制造、危险化工、校园安全、消防安全的行为监测

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工业AI落地场景案例实战,飞桨EasyDL让工业更智能

本期飞桨EasyDL工业行业AI落地场景&案例课程,将重点分析工业质检、安全巡检、可预测维护等行业场景,助力工业企业AI技术的引入,让工业生产变得越来越智能。...工业能源消耗预测和优化 “双碳”目标下,2025年钢铁行业碳排放需降低99%以上,这无疑是一场广泛而深刻的系统性变革,高效的能源管理关乎制造企业经营效益提升和可持续发展。...3月8日,飞桨EasyDL工业行业AI落地场景&案例课程《工业能源消耗预测和优化》将给您带来一种AI驱动的节能方式——“预测性节能”,即多设备组合、负荷可变、利用人工智能算法对原有的控制系统进行优化的一种新的节能方法...,它可以实现: 从依赖人的经验到系统智能计算最优 从滞后的应激式调节到前瞻的预测性调节 从模糊的问题诊断到准确的根因判定与改善 此外还会基于某工业园区新能源发电预测和离散制造企业冰机能耗优化实际应用案例...3月22日,飞桨EasyDL工业行业AI落地场景&案例课程《厂区24H安全管理、异常监测》将分析AI助力厂区安全的全要素管理,并以某生产环境现场为案例,讲解AI如何辅助人工进行安全隐患的判断并及时预警,

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