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Quiz
Erledigt
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Mittagspause
Erledigt
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Kaffeepause
Erledigt
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Erwartungen, Erfahrungen & Vorstellungsrunde
Dr. Max SchwenzerErledigt
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Q&A + Quiz
Erledigt
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Diskussion
Erledigt
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Workshop: Anwendungsfälle identifizieren
Erledigt
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Daten & Wettbewerbe: Warum hat KI (noch) nicht die Produktion erobert?
Dr. Max SchwenzerErledigt
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Zeitreihendaten: Sensoren sind überall aber Predictive Maintenance sollte ganz unten auf Ihrer Liste stehen
Dr. Max SchwenzerErledigt
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Hands-on Session
Erledigt
Anwendungsfälle für Bildverarbeitung in der Produktion sind vielfältig: Vollständigkeitsprüfungen, detektieren von Schadstellen oder prüfen von Montagepositionen. Seit Jahren wird klassische Bildverarbeitung sehr erfolgreich in jeder Fabrik eingesetzt. Worin unterscheidet sich Bildverarbeitung mit Maschinellem Lernen und wie demokratisiert es die Qualitätssicherung (auch finanziell)?
Die Prüfung einer Wälzlagermontage dient uns als Agenda um das Handwerkszeug für Bildverarbeitung mit neuronalen Netzen zu erlernen. Wir werden unterschiedliche Problemtypen (Bilderkennung, Objekterkennung, Segmentierung) sowie die Vor- und Nachteile der bekanntesten Architekturen kennenlernen (ResNet, MobileNet, YOLO). Nebenbei ergründen wir, worauf es bei den Bildern ankommt, wie diese vorbereitet werden (labeln) und wie viele man braucht. Trauen Sie keiner Statistik, die Sie nicht selbst gemacht haben: wir sehen uns dazu auch die geläufigsten Bewertungsmetriken an und was diese für die Praxis bedeuten.