AI 视觉辨识 制造业

AI 视觉辨识品检系统

发布日期:2024年2月1日

AI 视觉辨识应用方案

透过深度学习、即时影像撷取与资料治理,协助制造业建立多场景的自动化视觉检测流程,提升缺陷检出率、缩短检验节拍并强化追溯。

方案概要

我们协助客户串联生产制程、视觉感测与后端品质系统,建立可即时回馈的 AI 视觉辨识服务。

整体架构

  • 边缘装置负责影像收集与前处理,透过高速网路回传推论结果。
  • AI 模型平台集中训练、部署与版本管理,支援多条产线同步升级。
  • 视觉判读结果与 MES、QMS、ERP 等系统整合,形成可追溯的品质闭环。

方案架构

导入效益

  • 瑕疵检出率提升 30% 以上,人工误判显著下降。
  • 以数位标签与影像存证建立可查询的生产履历与统计报表。
  • 透过模型持续学习对应新品、少量多样或高复杂性的检测场景。

导入流程

依据生产节拍与检测规范,我们定义资料治理与模型迭代流程,确保 AI 模型与现场 SOP 紧密结合。

资料治理

  • 建立标准化样本收集规格(拍摄角度、光源、标靶)。
  • 使用半自动标注工具进行缺陷分类、框选与分割。
  • 样本依批次、制程与设备版本管理,利于追踪与回溯。

资料收集流程

模型训练与部署

  • 采用 CNN / Transformer 等架构进行多任务训练。
  • 透过 MLOps 流程完成模型测试、布署与监控。
  • 建置回馈机制:现场可将错判样本回传,持续优化模型。

模型训练流程

核心功能

系统聚焦于自动化检测、结果可视化与资料驱动的品质分析,支援产线即时反应与管理决策。

即时检测

  • 高 fps 影像串流,支援同步检测与分段判读。
  • 缺陷分类、定位、尺寸量测与严重度评分。
  • 支援文字辨识 (OCR) 与序号追踪,避免错料。

可视化 & 报表

  • 仪表板呈现 NG/OK 趋势、Top Defect、设备稼动率。
  • 每笔检测保留影像与判读资讯,供 QA/IE 追踪。
  • 整合 SPC 与品质指标,支援制程改善决策。

图像集

系统模组拆解 视觉介面范例 多元场景部署 品质报表 导入成果

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