不均一な表面上のわずかな欠陥を検出
EasySpotDetectorは局所的なセグメンテーションにより、背景から際立つオブジェクトを抽出します。フィルム、塗装面、スチール、電池箔、ガラスなど数多くのマテリアルに適用可能です。特定のパラメーターを設定することによって、欠陥の側面とサイズ、および検出感度を選択できます。セグメンテーションはノイズに対して堅牢であり、コンテキストのトレーニングやキャリブレーションは必要ありません。
電池、紙製品、フィルム、またはガラス産業向けの高度な表面検査
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2/3/2025 Datasheet 電池、紙製品、フィルム、またはガラス産業向けの高度な表面検査 ![]()
Main benefitsOther benefits仕様Software
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EasySpotDetectorは局所的なセグメンテーションにより、背景から際立つオブジェクトを抽出します。フィルム、塗装面、スチール、電池箔、ガラスなど数多くのマテリアルに適用可能です。特定のパラメーターを設定することによって、欠陥の側面とサイズ、および検出感度を選択できます。セグメンテーションはノイズに対して堅牢であり、コンテキストのトレーニングやキャリブレーションは必要ありません。
Open eVisionには無償のDeep Learning Studioアプリケーションが含まれます。このアプリケーションは、データセットの作成やディープラーニングツールのトレーニングと検証においてユーザーを支援するためのツールです。Deep Learning StudioはEasySegmentにアノテーションツールを統合し、予測結果を正解アノテーションに変換することを可能にします。また、ツールを性能要件に合わせてグラフィカルに設定することも可能になります。たとえば、トレーニングの後で、より高い欠陥検出率とより高い合格検出率のどちらかを選択することができます。
Supported operating systems:
Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 7 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Minimum requirements:
8 GB RAM
Optional NVidia GPU
Supported programming languages :
The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET Framework (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision
.NET requirements: .NET Framework versions 2.0 to 4.8 are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Image source:
Any 8-bit grey scale image, no size limit
Region of interest:
Explicit or automatic selection of the region of interest (an oriented rectangle is fitted to the part’s edges)
A list of detected spots with their type (particle or scratch), position and size, strength, and pixel level segmentation map
Optionally, if a deep learning classifier is loaded, a class and a probability is set for each spot. The deep learning classifier is a trained EasyClassify tool.
Display functions are provided to draw the spot bounding boxes and segmented pixel
Processing speed on single core Intel i7-10850H:
Particle detection only: 200 MPixels/s
Particle and scratch: 60 MPixels/s
Minimum defect size:
2x2 pixels
No maximum defect size
PC4190 Open EasySpotDetector for USB dongle
PC4340 Open eVision EasySpotDetector
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6513 eVision/Open eVision Parallel Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)
ベータテストプログラムへの参加についてお問い合わせください。EasySpotDetectorをテストし、革新的なソリューションの最新機能と改善を一足早くご体験いただけます。
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