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机器视觉在工业上的实际应用

2025年11月14日 10:01:21      来源:武汉格物优信科技有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:3

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机器视觉原理: 用机器代替人眼来做测量和判断, 机器视觉系统是通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。

机器视觉前端采集设备分类:

按类型分:面阵式摄像机,线阵式摄像机

面阵式摄像机按功能分类:高速摄像机,高清晰度(4K/8K)摄像机,智能AI摄像机。

机器视觉的实际应用:

在工业上的实际应用

1、定位:

双目相机通过图像转化和几何算法,确定物体的二维、三维坐标,通过分析软件转化得到物体的实际位置。

目标定位是机器视觉应用的非常关键的步。

机器视觉在工业上的实际应用

2、识别:

图像识别技术是指对图像进行对象识别,以识别不同模式的目标和对象的技术

包括:人脸识别、车牌识别、字符识别、颜色识别等。

例罐号识别:

罐号识别系统组成为:字符预处理、字符分割、细化处理、字符特征提取、神经网络训练。

机器视觉在工业上的实际应用

例人脸识别:

人脸识别系统主要包括四个组成部分,分别为:人脸图像采集及检测、人脸图像预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。

机器视觉在工业上的实际应用

3、测量:

通过设计由目标与背景图像分割、目标图像增强、基于形态学的图像降噪、目标特征提取和测量组成的层析图像处理方案。对处于高压、中温、挤出加工密闭空间中物料(目标)进行了计算机层析图像测量法的实验。

例长度测量

机器视觉在工业上的实际应用

4、检测:

采集设备根据像素分布和亮度、灰度、颜色等信息,转变成数字化信号,通过分析这种信号来抽取目标的特征,进而做到检测的目的。

例皮带跑偏检测

机器视觉在工业上的实际应用

残次品检测

机器视觉在工业上的实际应用

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