近年來,OCR在各個行業得到了廣泛的應用。例如,在食品行業,可以通過打印的二維碼查詢產品相關信息和價格。在醫藥行業,可以通過印刷資料了解藥品的使用說明和生產日期。在半導體工業中,通過半導體芯片上的字符和條形碼,可以獲得每個芯片的具體信息內容。
OCR缺陷檢測是指對印刷在零部件或產品上的字符進行確認、識別和判斷的檢測。但由于產品型號眾多,商標絲印各不相同,造成此類缺陷的類型多樣,產品成像角度不穩定。因此,OCR缺陷檢測對正確的照明、工業相機的相對位置、被檢測零件,以及復雜的機器視覺算法都有非常高的要求。深度學習對于OCR缺陷檢測非常重要。利用優異的圖像處理技術獲取目標信息,識別附著在目標物體上的文字圖像,動態判斷產品特征內容,獲得檢測結果。
隨著機器視覺技術的不斷發展和深度學習技術的應用,利用這種融合技術獲取目標信息,現物體表面缺陷檢測越來越普遍。與前幾年相比,OCR缺陷檢測技術完全不同,檢測產品表面的字符不再是難事。
工業缺陷檢測系統可以提供一種非接觸、非破壞性、全自動的檢測方式,從而對元器件或產品表面的印刷內容進行更高效的OCR缺陷檢測,解決復雜背景下識別難度高的問題。此外,工業缺陷檢測系統的識別精度和識別速度可以滿足大多數檢測場景的需求。
工業缺陷檢測利用深度學習技術動態判斷產品角色的內容。未來,四川遠景達將繼續致力于工業缺陷檢測領域,建立基于深度學習的差異化發展優勢,發展多元化生態鏈產業,打造智能化行業技術平臺,全面應用于電子、封裝、在印刷、化工、食品、塑料、紡織等行業。
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