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Plan du cours

Introduction à la vision industrielle par ordinateur

  • Vue d'ensemble des systèmes de vision machine dans la fabrication
  • Défauts typiques : fissures, rayures, désalignements, composants manquants
  • IA par rapport à l'inspection visuelle traditionnelle basée sur des règles

Acquisition et prétraitement des images

  • Types de caméras et réglages de capture d'image
  • Réduction du bruit, amélioration du contraste et normalisation
  • Augmentation des données pour la robustesse de l'entraînement

Techniques de détection et de segmentation d'objets

  • Approches classiques (seuillage, détection de contours, tracés de contours)
  • Méthodes de deep learning : CNN, U-Net, YOLO
  • Choix entre détection, classification et segmentation

Développement de modèles de détection de défauts

  • Préparation de jeux de données annotées
  • Entraînement de classificateurs et de segmentateurs de défauts
  • Évaluation des modèles : précision, rappel, score F1

Déploiement dans les environnements industriels

  • Considérations matérielles : GPU, périphériques de bout de chaîne, PC industriels
  • Architecture du pipeline d'inspection en temps réel
  • Intégration avec les automates programmables (PLC) et les systèmes d'automatisation d'usine

Optimisation des performances et maintenance

  • Gestion des changements d'éclairage et des conditions de production
  • Réentraînement des modèles et apprentissage continu
  • Intégration des alertes, journaux et rapports de contrôle qualité

Études de cas et applications sectorielles

  • Détection de défauts dans l'assemblage automobile et le soudage
  • Inspection de surface dans l'électronique et les semi-conducteurs
  • Vérification des étiquettes et de l'emballage dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Expérience avec les concepts d'apprentissage automatique ou de vision par ordinateur
  • Familialité avec la programmation Python
  • Comprendre les bases du contrôle qualité ou de l'automatisation industrielle

Public cible

  • Équipes de contrôle qualité
  • Ingénieurs en automatisation
  • Développeurs en vision par ordinateur
 14 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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