在印刷电子中,完美的印刷质量对于电子设备制造至关重要。虽然印刷缺陷可能会降低电子设备的性能甚至导致其故障,但使用传统的计算机视觉工具进行印刷缺陷识别的质量评估仍存在挑战。本研究提出了基于人工智能 (AI) 和深度卷积神经网络的计算机视觉方法。首先,收集并标记带有印刷线图像的数据集。其次,使用 Grad-CAM 可视化技术对整体印刷质量分类模型进行训练和评估。第三,也是最后一点,对预训练的对象检测模型 YOLOv3 进行了微调,以进行局部印刷缺陷检测。在微调之前,分析了地面真实边界框,并使用 k 均值聚类算法选择了锚框大小。整体印刷质量和局部缺陷检测 AI 模型与基于滚筒的凹印胶印系统集成在一起。这种 AI 方法也有望成为更准确的印刷可靠性分析的有力补充。
3. 颜色 顾名思义,HP Indigo 技术可实现全彩色数字印刷。但是,与传统的胶印彩色印刷机(每种颜色需要一个完整的印刷单元)不同,HP Indigo 印刷机在承印物每次通过印刷机时都会印刷多种颜色。如上所述,在数字胶印彩色技术中,所有油墨都会从橡皮布转移到承印物上。HP Indigo 数字印刷机在印刷滚筒每次旋转时,在一组橡皮布和成像板上不仅会转移不同的图像,还会转移不同的油墨。惠普将这种方法或配置称为“即时颜色切换”。这一切都是在不同分色之间没有物理交互的情况下完成的。除了 CMYK 之外,还可以使用 5、6 或 7 种颜色进行打印,并可以灵活地添加预混合的 HP IndiChrome 专色,并且能够改变每种单色的印刷数量,从而大大提高了色彩质量、范围、保真度和亮度(见图 2)。
在印刷电子中,完美的印刷质量对于电子设备制造至关重要。虽然印刷缺陷可能会降低电子设备的性能甚至导致其故障,但使用传统的计算机视觉工具进行印刷缺陷识别的质量评估仍存在挑战。本研究提出了基于人工智能 (AI) 和深度卷积神经网络的计算机视觉方法。首先,收集并标记带有印刷线图像的数据集。其次,使用 Grad-CAM 可视化技术对整体印刷质量分类模型进行训练和评估。第三,也是最后一点,对预训练的对象检测模型 YOLOv3 进行了微调,以进行局部印刷缺陷检测。在微调之前,分析了地面真实边界框,并使用 k 均值聚类算法选择了锚框大小。整体印刷质量和局部缺陷检测 AI 模型与基于滚筒的凹印胶印系统集成在一起。这种 AI 方法也有望成为更准确的印刷可靠性分析的有力补充。
在印刷电子中,完美的印刷质量对于电子设备制造至关重要。虽然印刷缺陷可能会降低电子设备的性能甚至导致其故障,但使用传统的计算机视觉工具进行印刷缺陷识别的质量评估仍存在挑战。本研究提出了基于人工智能 (AI) 和深度卷积神经网络的计算机视觉方法。首先,收集并标记带有印刷线图像的数据集。其次,使用 Grad-CAM 可视化技术对整体印刷质量分类模型进行训练和评估。第三,也是最后,对预训练的对象检测模型 YOLOv3 进行了微调,以进行局部印刷缺陷检测。在微调之前,分析了真实边界框,并使用 k-means 聚类算法选择了锚框大小。将整体印刷质量和局部缺陷检测 AI 模型与基于滚筒的凹印胶印系统集成在一起。这种 AI 方法也有望为更准确的印刷可靠性分析提供有力补充。
在印刷电子中,完美的印刷质量对于电子设备制造至关重要。虽然印刷缺陷可能会降低电子设备的性能甚至导致其故障,但使用传统的计算机视觉工具进行印刷缺陷识别的质量评估仍存在挑战。本研究提出了基于人工智能 (AI) 和深度卷积神经网络的计算机视觉方法。首先,收集并标记带有印刷线图像的数据集。其次,使用 Grad-CAM 可视化技术对整体印刷质量分类模型进行训练和评估。第三,也是最后一点,对预训练的对象检测模型 YOLOv3 进行了微调,以进行局部印刷缺陷检测。在微调之前,分析了地面真实边界框,并使用 k 均值聚类算法选择了锚框大小。整体印刷质量和局部缺陷检测 AI 模型与基于滚筒的凹印胶印系统集成在一起。这种 AI 方法也有望成为更准确的印刷可靠性分析的有力补充。
在印刷电子中,完美的印刷质量对于电子设备制造至关重要。虽然印刷缺陷可能会降低电子设备的性能甚至导致其故障,但使用传统的计算机视觉工具进行印刷缺陷识别的质量评估仍存在挑战。本研究提出了基于人工智能 (AI) 和深度卷积神经网络的计算机视觉方法。首先,收集并标记带有印刷线图像的数据集。其次,使用 Grad-CAM 可视化技术对整体印刷质量分类模型进行训练和评估。第三,也是最后一点,对预训练的对象检测模型 YOLOv3 进行了微调,以进行局部印刷缺陷检测。在微调之前,分析了地面真实边界框,并使用 k 均值聚类算法选择了锚框大小。整体印刷质量和局部缺陷检测 AI 模型与基于滚筒的凹印胶印系统集成在一起。这种 AI 方法也有望成为更准确的印刷可靠性分析的有力补充。
3. 颜色 顾名思义,HP Indigo 技术可实现全彩色数字印刷。然而,与传统的胶印彩色印刷机(每种颜色需要一个完整的印刷单元)不同,HP Indigo 印刷机在承印物每次通过印刷机时都会印刷多种颜色。如上所述,在数字胶印彩色技术中,所有油墨都会从橡皮布转移到承印物上。HP Indigo 数字印刷机在印刷滚筒每次旋转时,在一组橡皮布和成像板上不仅会转移不同的图像,还会转移不同的油墨。惠普将这种方法或配置称为“即时颜色切换”。这一切都是在不同颜色分色之间没有物理交互的情况下完成的。除了 CMYK 之外,还可以使用 5、6 或 7 种颜色进行打印,可以灵活地添加预混合的 HP IndiChrome 专色,并且能够改变每种颜色的印刷数量,从而大大提高了颜色质量、范围、保真度和亮度(见图 2)。
如今的客户希望每项工作都能获得出色的胶印印刷质量。印刷供应商可以通过提供令客户满意的印刷品和出色的图像质量来脱颖而出。Canon image PRESS C10000VP/C8000VP 有助于在各种应用中提供流畅而生动的输出质量,包括纹理和合成基材。CV 碳粉和高级中间转印带相结合,有助于高效地传输到多种介质。六种灵活的屏幕模式包括一个胶印式 190 lpi 点屏幕,旨在满足不同的图像要求。
《扬基工程师》是经 AR 360-1 规定授权的非官方陆军报纸,每月出版。所表达的观点和意见不一定代表陆军部。我们诚邀读者投稿,但是否出版取决于编辑的判断。投稿不收取任何费用。由美国陆军工程兵团新英格兰区公共事务办公室出版,地址:696 Virginia Road, Concord MA 01742-2751, 978-318-8777。由宾夕法尼亚州费城的国防印刷局采用胶印法在可回收纸上印刷。发行量 1600 份。《扬基工程师》可在万维网上找到,网址为 http://www.nae.usace.army.mil/news/yankee.htm。封面:Jay Mackay 揭开他的肖像,即将被放入杰出平民画廊。照片由 Linnea Shirley 拍摄。
. 可以容纳,邀请潜在用户联系与设施相关的个人以获取更多信息。 这是第一个完全以电子形式创建的 NRL 出版物。 文本被扫描并保存在 MS Word 中,然后导入到 Macintosh 上的 PageMaker 5.0 中。 设施的原始 :opy 底片被扫描、数字化并放在 Kodak Photo CD 上。 从 Photo CD 打开数字图像,从 RGB 转换为灰度,进行电子增强,并在 Adobe Photoshop 中保存为 300 dpi 灰度图像。 然后将它们放入包含文本的 PageMaker 布局中。 带有链接灰度图像的整个数字文件以负片形式在 Linotronic 330 照排机上生成,并发送到商业机构进行胶印。