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Visión por Computador aplicada al control de calidad en procesos de manufactura: seguimiento en tiempo real de refrigeradores

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Visión por Computador aplicada al control de calidad en procesos de manufactura: seguimiento en tiempo real de refrigeradores. (2018). Revista EIA, 15(30), 57-71. https://doi.org/10.24050/reia.v15i30.1150

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Carlos D. Ferrin
Luis F. Castillo

Carlos A. Lopez C.,

Ingeniero en Computación

Magister en Administración

Estudiante Doctorado en Ingeniería – Industria y Organizaciones

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales


Carlos D. Ferrin,

Ingeniero Físico

Magister en Ingeniería Electrónica

Universidad del Valle


Luis F. Castillo,

Ingeniero de Sistemas

Doctor en Informática y Automática

Profesor Titular Tiempo Completo Universidad de Caldas

Luis.castillo@ucaldas.edu.co

Profesor Titular Catedrático

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales

lfcastilloos@unal.edu.co


En este artículo se presenta una propuesta de visión por computador para el problema de detección y seguimiento de accesorios internos en unidades de refrigeración sobre una línea de producción. La propuesta de visión por computador contempla una etapa de adquisición de imágenes multimodales (visible, infrarroja cercana y profundidad) provenientes de cuatro sensores, seguida de una etapa de segmentación para la extracción de contornos tanto de puertas como gabinete; estos contornos son seguidos mediante con ayuda de una etapa de seguimiento que permite que el sistema centre su atención en una sola nevera para pruebas individuales; una etapa final permite estimar las regiones de interés de los accesorios, en la nevera bajo prueba mediante una técnica de mapeo homográfico y la ayuda de un conjunto de accesorios registrados para cada modelo de unidad de refrigeración en una base de datos. El sistema de visión por computador fue evaluado sobre una arquitectura distribuida de alto desempeño con tres modelos diferentes de neveras en condiciones reales de producción. El desempeño y la efectividad de los algoritmos desarrollados demostraron ser adecuados para su aplicación en entornos reales de producción industrial.


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