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- 2022-11-24 15:41:01
目的为实现饮料易拉罐拉环背部激光打码的自动化,提出一种基于遗传算法的易拉罐罐盖图像识别新方法。方法首先搭建一套易拉罐盖激光自动打码机,基于所搭建的实验系统,利用CCD相机实时罐盖图像。对所到的图像进行中值滤波和灰度增强处理,在此基础上,研究基于遗传算法的罐盖图像阈值分割新方法,分析、确定算法的关键参数(个体数目、交叉率、变异率等),由此得到罐盖的二值化图像,并对算法处理结果进行误差分析。结果遗传算法经过约15代的迭代计算,能够收敛,磁芯视觉检测设备供应商,获取到的图像阈值,磁芯视觉检测设备维修,整个算法的运行时间约30 ms,终的图像精度约为7.9 pixel。
机器视觉的极大功能主要是包括:定位及自动装配,缺点检测,检测产品的各种缺点,磁芯视觉检测设备售后,比如说产品的大小、位置、损伤等。视觉识别、视觉测量机字符文字等。近几年来,磁芯视觉检测设备,机器视觉已经发展非常迅速了,现在很多的情况都和人们的解读能力相比较了。使用比较复杂的视觉算法,现在的技术可以和人脑执行的任务是相同的处理方式。如果提供附加信息的图片,智能软件就可以发现错误的地方。在任何的情况下,机器视觉甚至可以超越我们的眼睛还有大脑的检测能力。
半导体芯片广泛应用于各个领域、各类电子产品,已经成为经济发展、国家信息安全的命脉,深刻影响着现代人类的生活。在半导体芯片封装制造过程中,不可避免地在芯片表面产生各类缺陷,直接影响到芯片的运行效能及寿命。传统人工目视检测法已经难以适应半导体芯片封装制造的高速、高精度的检测需求。利用机器视觉技术对芯片表面缺陷进行检测,具有无接触无损伤、检测精度高、速度快、稳定性高等优点。尽管目前基于机器视觉的芯片缺陷检测技术在芯片打印字符、引脚外观尺寸位置等方面的研究已取得很好的进展,但对于芯片表面的外观缺陷检测与分类研究尚处于起步阶段。