在AI視覺項目實施過程中,通常會遇到產品待檢測項目繁雜、模型迭代優化耗時等一系列挑戰,這些問題不僅影響項目進度,也對最終的實施效果構成障礙。
首先,待檢產品的多個表面都可能存在不同缺陷類型,檢測項目細、多、雜,這往往需要多個算法模塊的協同作業,AI算法方案的復雜度極高。在實際操作中,常常會遇到工程數量龐大、模塊管理混亂、結果匯總困難等問題,這無疑進一步加大了開發難度。
其次,模型迭代優化的過程也是一個耗時且充滿挑戰的環節。即便經過反復多次的調整和優化,也可能難以達到預期的效果,從而導致項目周期被迫延長。更值得關注的是,在部署產線之前,往往無法真正評估模型在實際生產環境中的運行效果和時間,這無疑為項目增添了更多的不確定性和風險。此外,在二次開發集成階段,技術門檻高、邏輯關系復雜等問題,也使得項目進展緩慢。
為了應對AI視覺項目實施中的復雜挑戰,AIDI推出了一系列創新的智能工具,以卓越性能和便捷操作,全面支持從算法方案設計到模型構建及驗證的全流程,顯著提升開發效率與質量。
為此,"5分鐘快速上手指南"系列課程再次迎來大更新!在原有8大算法模塊操作演示視頻基礎上,精心打造了5節短視頻課程,講解AIDI智能工具的快速上手攻略,讓你在構建AI視覺算法和模型時如虎添翼,效率倍增!
算法畫布 & 綜合判定一個工具實現算法方案全流程搭建
工業視覺檢測場景的算法方案復雜度較高,通常由多個算法和模型組成,以往需通過外部代碼或外部軟件實現多個AI模型間的邏輯設置,并手動傳遞圖像集,操作復雜難度高,且難以把握整體算法方案的結果。
AIDI提供了圖形化的算法流程編排工具——算法畫布(Algorithm Canvas),幫助用戶直觀地完成從圖像輸入到結果輸出的整體算法處理流程設計,降低算法方案開發的復雜度。訓練助手 & 增量訓練智能化助力模型訓練綜合提速70%
訓練集挑選需要技巧,主要依靠人員經驗。而AIDI模型訓練助手可以智能輔助用戶快速高效地對已標注的圖像完成數據劃分、訓練集推薦等操作。
訓練集推薦功能,可基于先前的基礎模型中已標注數據,推薦合適的訓練數據集給用戶。用戶無需人工逐個分析數據特征,只需點擊按鈕,即可智能挑選推薦訓練的圖片,將模型迭代時間從2周銳減至3天。
產線出現新的缺陷數據時,AI模型需要繼續迭代,重新訓練往往時間很長。AIDI支持增量訓練模式,允許模型在新數據到來時僅學習新增內容,而不用每次都從頭開始訓練,大幅減少模型迭代時間,特別適用于產線批量復制或產線運維場景。
評估助手
可視化分析,模型優化有據可依
評估助手通過直觀的可視化界面,將模型的各項性能指標(如準確率、召回率、訓練耗時),以及混淆矩陣、訓練過程曲線等,一目了然地呈現出來。混淆矩陣是一種模型評估工具,可直觀地了解模型在哪一類樣本中表現不佳。訓練過程曲線可幫助用戶更好地觀察模型在訓練過程中的進展情況和收斂情況。
工廠模式模擬實戰,讓模型在“產線”上跑起來
使用真實數據對模型效果進行驗證是模型上線前的必備環節,以保障產線運行的可靠性。AIDI工廠模式可以模擬產線實際運行情況,在算法方案驗證階段,驗證模型效果,助力項目初期迭代模型。支持批量輸入相機拍攝的原始圖像,輸出產線圖像的推理效果,以實現對算法整體效果的驗證。
導出示例代碼自動生成VS代碼,集成無憂
工業視覺檢測場景的算法方案通常由多個模型組成,二次開發集成時,需通過代碼實現模型之間的邏輯關系。AIDI可直接導出VisualStudio工程,無需編寫代碼、配置依賴庫,可直接用于視覺檢測的算法集成任務。初級工程師即可操作,大幅降低技術門檻與集成時間,提高模型開發效率。
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