




根据本发明的一个方面,在所述步骤s24中:
将同一位置处的缺陷筛选出来后,利用设定大小的矩形核膨胀得到比实际缺陷略大的roi区域,提炼出所述roi区域大小的原图;
根据公式:c=∑δδ(i,j)2pδ(i,j)计算出所述roi区域图像的对比度,筛选出同一位置处对比度缺陷作为表现清晰的缺陷;
其中δ(i,j)=|i-j|表示相邻像素间灰度差,pδ(i,j)表示相邻像素间的灰度差值为δ的像素分布概率。
本发明对于镜头内部结构的检测方法,提高了断层扫描图像缺陷搜索的准确度与精度。不会因为搜索到非对焦缺陷,导致算法误检。且对点子等检测精度,昆山隐形眼镜缺陷检测,由原来相差±10um,提高到了±5um以内。
本发明对于镜头端面和凸台的检测方法,针对端面与凸台检测的耗时,由原两张图片分别导入显卡中进行gpu运算深度学习模型,隐形眼镜缺陷检测哪里好,现在仅需要导入一张图片进行深度学习运算极大的降低了gpu运算的消耗,计算耗时由原1600ms,下降至900ms左右,极大的提升了效率。
节约成本:通过早期检测和修复缺陷,可以避免因缺陷导致的后期修复和维护成本的增加。此外,通过缺陷检测,还可以提高生产效率,减少资源和材料的浪费。
增强信任和声誉:对于制造商和供应商而言,进行缺陷检测并确保产品质量,隐形眼镜缺陷检测多少钱,可以增强客户对其产品的信任和满意度,进而提升企业的声誉和竞争力。

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