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Euresys深度學習軟件——Open eVision Deep learning Studio 2024-10-18

深度學習在解決復雜問題過程中的關鍵在于其“深度”,其中的“深度”指的并不是利用這種方法所獲取的更深層次的理解,那么這個“深”到底體現在什么地方呢?

看到下圖中的大概過程了嗎?沒錯,深度學習的流程就是經過層層篩選、層層選拔、層層遞進,然后才可以給出最終的答案,所以這個“深”就體現在這個分“層”上。

深度學習的本質就是人工神經網絡技術,該技術模擬人腦中的神經元結構,通過人工神經網絡對數據反映出來的特征信息進行提取,把復雜的映射分解成具有層次關系的多個簡單映射,并通過層次表達來解決這個問題,最后得到輸出的結果。與傳統的機器學習相比,深度神經網絡具有更強的泛化能力和更高的學習效率,能夠幫助人類解決更為復雜的問題。


如此抽象的神經網絡和深度學習技術,我們是否可以自己進行使用,甚至自己進行數據和答案的建立,自己讓計算機進行學習呢?答案是可以。

Euresys就為我們提供了一個深度學習的軟件(Open eVision Deep learning Studio),用戶可以自己進行圖像數據的輸入,然后通過軟件自動進行學習,最后查看學習的結果。該軟件采用了向導式的操作界面,用戶可以按照界面的提示選擇工具,并依序完成圖像數據集的標定、數據集劃分、數據增強、參數的設置、訓練結果確認,并使用訓練模型進行實際測試。

深度學習軟件(Deep learning Studio)一共包含了EasyClassifyEasySegmentEasyLocate


EasyClassify

EasyClassify是分類工具,并將整個圖像作為特征。用戶只需標記訓練圖像(即告知哪些是優良圖像,哪些是不良圖像,或哪些圖像屬于哪個類別),在學習過程之后,EasyClassify 庫將對圖像進行分類。對于提供的任何圖像,它將返回預測概率,顯示圖像屬于所示類別的可能性。

▲ 食品缺陷檢測、裂縫檢測

應用領域:存在/缺失檢查、食品檢驗和分類等。

例如,如果流程要求將不良部件與優良部件分開,EasyClassify 將返回每個部件是優良還是不良,也會返回相應的概率。


EasySegment

EasySegment是分割工具,將每個像素的獨立特征作為基準,可以進行缺陷檢測和分割,識別有缺陷的部件,并精確指出圖像中的缺陷位置。EasySegment分為無監督模式和監督模式:

無監督模式下,EasySegment 學習何為“優良”樣本(即無任何缺陷的樣本)。它在訓練時只使用“優良”樣本圖像,即可使用該工具將新圖像按優良或缺陷進行分類,并分割出這些圖像中的缺陷。

監督模式下,EasySegment學習圖像中的缺陷部分、何為“優良”部分。這個過程使用帶有預期分割的圖像來進行訓練,即可使用該工具來檢測和分割新圖像中的缺陷。監督模式可以達到更高的精度,由于預期分割的緣故,相較于無監督模式,它可以分割更為復雜的缺陷。

▲ 異物檢測   

應用領域:紡織品檢測、字符質量檢測、PCB檢測以及各種零部件缺陷檢測等。


EasyLocate

EasyLocate是定位和識別工具,將圖像中的矩形區域作為獨立特征。用于定位和識別目標及產品、圖像中的缺陷,同時它能夠區分重疊的目標,因此非常適合于目標物體計數

▲ 零件定位和計數  

應用領域:零部件檢驗和分類、產品包裝存在/缺失檢查、視頻監視等。

在生產過程中,借助工具可以實現精準地完成自動抓取、自動上料等操作;在交通運輸中,借助工具可以準確獲取車輛的位置信息。


Deep learning Studio特性

>> 包含用于創建、訓練和評估數據集的免費 Deep Learning Studio 應用程序

>> 為機器視覺應用而優化的一組 Deep Learning 檢查庫

>> 執行圖像分類、有監督或無監督的分割和目標定位

>> 包含EasyClassify、EasySegment和EasyLocate

>> 簡單 API

>> 支持數據增強和掩碼

>> 適用于Windows和Linux

>> 兼容 CPU 和 GPU 處理


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