時間:2023-11-21 14:29:00來源:中國傳動網
機器視覺在生產制造中主要用在視覺引導,尺寸測量,產品檢測,物體識別等幾個領域。 在這幾個領域中,一個最基本的算法就是產品識別和定位,比如視覺引導機器人,要在圖像中識別出要抓取的產品,并定位出坐標,才引導機器人到的產品位置。尺寸測量,產品檢測等也是一樣的,在測量和檢測之前,首先要知道有沒有產品,產品的位置在哪里,才可以應用后續的各種分析工具。 因此,產品識別和定位是一個基本問題。
01視覺定位系統組成
依托機器視覺的機器人定位系統包含攝像機系統和控制系統。 其中攝像機系統中包括計算機(具有圖像采集卡)、攝像機,主要收集視覺圖像,并應用機器視覺算法?刂葡到y包含控制箱和計算機,對計算機末端具體位置完成控制。 工作區利用CCD攝像機進行拍攝,并使用計算機識別圖像,得到跟蹤特征,完成數據的計算和識別,借助逆運動學方式獲取機器人每一位置的誤差,再對高精度末端執行模塊進行控制,科學調整機器人的位置和位姿。
02視覺定位系統關鍵因素
在工業生產領域,尤其是工業機器人的應用中,視覺識別定位系統顯得尤為重要,在實際的生產中,我們要關注的不僅是能不能準確抓取,同時還要關注到其速度問題,而這一塊一直是行業內的問題,我們經常遇到的工業機器人抓取通常速度是比較慢的。而一旦將速度提升上來,抓取的精度便會產生問題。 這也是視覺識別定位系統的難題,接下來我們跟隨小矩來一起了解下吧。 首先是數據量,在較為復雜的生產環境中,系統需要準確找到需要識別定位的產品; 其次是速度,如何在一些標準的生產線將速度提升到ms級別,過往的算法雖然可以在普通發揮作用,但是隨著算法不斷發展,深度學習算法往往需要搭載更加理想的GPU來實現; 然后便是問題的核心,定位精度,在深度學習系統中,我們看到的圖像都是有一定的縮放,我們需要整個系統在原圖達到像素精度的匹配; 剩下的就是識別的準確性,在很多情況下,我們能能到的學習數據很少,在這種狀態,如何來進一步提高識別的準確性!
03視覺定位 面臨挑戰
如果要設計一個可行的產品識別和定位的算法,需要克服幾方面的困難:
1、快速的指定產品 工業產品千差萬別。因此,對于每一個具體的應用,需要從幾張,甚至一張圖像上,快速指定需要查找的產品,比如當前產線需要定位鉚釘的位置,拍一張照片并進行相應的學習,就可以在后續的圖像中進行搜索定位。
2、快速的搜索產品 對于一張200萬像素的圖片,通常要求在幾十毫秒的時間可以識別和定位出產品的位置。
3、高精度的定位 工業生產對精度和公差有嚴格的要求,因此產品的定位就要力求準確,F在普遍要求識別定位算法可以達到一個像素級別的定位精度,甚至可以達到亞像素級別。
4、可以適應產品缺失、遮擋、臟污等的影響 如果一個產品被遮擋,導致產品在圖像中缺失一定比列,需要依然可以識別定位到物體。反之,如果產品表面發生臟污,導致表面的特征發生變化,需要依然可以識別定位。
5、可以適應光照亮度不均勻的影響 如果產品的亮度發生變化,比如一半亮一半暗,需要依然可以識別定位。
6、可以識別旋轉的產品 產品通?赡茉360度范圍內旋轉。
7、可以識別多個產品 一張圖像中可能有多個產品,需要分別識別定位。
8、可以準確識別接近對稱的物體 接近對稱的物體很容易別識別成錯誤的方向,需要進行相應的設計。
9、可以應對物體的極性翻轉 比如學習的產品是白底黑字,但是實際上產品圖像有可能是黑底白字,需要可以識別。
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