LLNL使用機(jī)器學(xué)習(xí),來(lái)實(shí)時(shí)防止金屬3D打印部件的缺陷

時(shí)間:2018-09-19

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語(yǔ):加利福尼亞州勞倫斯利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(LLNL)的工程師和科學(xué)家開(kāi)發(fā)了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),這是一種主要用于處理圖像和視頻的流行算法,用于預(yù)測(cè)3D打印部件的缺陷,并在幾毫秒內(nèi)檢測(cè)是否有構(gòu)建了令人滿意的質(zhì)量。

【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】 加利福尼亞州勞倫斯利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(LLNL)的工程師和科學(xué)家開(kāi)發(fā)了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),這是一種主要用于處理圖像和視頻的流行算法,用于預(yù)測(cè)3D打印部件的缺陷,并在幾毫秒內(nèi)檢測(cè)是否有構(gòu)建了令人滿意的質(zhì)量。

“這是一種革命性的方式通過(guò)視頻標(biāo)記數(shù)據(jù),甚至可以是逐幀標(biāo)記。”LLNL首席研究員BrianGiera說(shuō),“這種優(yōu)勢(shì)在于,您可以在打印某些內(nèi)容時(shí)收集視頻,并在打印時(shí)最終得出結(jié)論。很多人都可以收集這些數(shù)據(jù),但他們不知道如何處理它?!巴ǔ#珿iera解釋說(shuō),在構(gòu)建后再進(jìn)行分析的傳感器是非常昂貴的,并且部件質(zhì)量只能在很久之后才能確定。對(duì)于需要數(shù)天到數(shù)周打印的部件,CNN可以證明有助于理解打印過(guò)程,更快地了解部件的質(zhì)量,并在必要時(shí)實(shí)時(shí)校正或調(diào)整構(gòu)建。

LLNL的研究人員使用大約2,000個(gè)熔融激光軌道視頻片段在不同的條件下(例如速度或功率)開(kāi)發(fā)了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。他們使用生成3D高度圖的工具掃描零件表面,使用該信息訓(xùn)練算法以分析視頻幀的各個(gè)部分(每個(gè)區(qū)域稱為卷積)。Giera解釋說(shuō),這個(gè)過(guò)程對(duì)于人類(lèi)來(lái)說(shuō)是非常困難和耗時(shí)的。

加州大學(xué)伯克利分校的學(xué)生和LLNL研究員BodiYuan開(kāi)發(fā)了可以自動(dòng)標(biāo)記每個(gè)構(gòu)建的高度圖的算法,并使用相同的模型來(lái)預(yù)測(cè)構(gòu)建軌道的寬度,軌道是否被破壞以及寬度的標(biāo)準(zhǔn)是否有偏差。使用這些算法,研究人員能夠拍攝正在進(jìn)行的構(gòu)建的視頻,并確定該部件是否表現(xiàn)出可接受的質(zhì)量。結(jié)果,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠以93%的準(zhǔn)確度檢測(cè)零件是否連續(xù)。

“我們成功的關(guān)鍵在于CNN可以在培訓(xùn)過(guò)程中學(xué)習(xí)很多有用的視頻功能,我們只需要提供大量數(shù)據(jù)來(lái)培訓(xùn)它,并確保它學(xué)得很好?!盠LNL研究人員花了數(shù)年時(shí)間收集激光粉末床融合金屬3D打印過(guò)程的各種形式的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),包括視頻,光學(xué)層析成像和聲學(xué)傳感器。Giera說(shuō)。“就像人類(lèi)大腦使用視覺(jué)和其他感官來(lái)導(dǎo)航世界一樣,機(jī)器學(xué)習(xí)算法可以使用所有傳感器數(shù)據(jù)來(lái)導(dǎo)航3D打印過(guò)程。”

Giera說(shuō),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論上可以用于其他3D打印系統(tǒng)。其他研究人員應(yīng)該能夠遵循相同的公式,在不同的條件下創(chuàng)建部件,收集視頻并使用高度圖掃描它們以生成可以與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)一起使用的標(biāo)記視頻集。現(xiàn)在,仍然需要做一些工作來(lái)檢測(cè)零件內(nèi)的空隙,這些空隙無(wú)法通過(guò)高度圖掃描進(jìn)行預(yù)測(cè),但可以使用非原位X射線照相進(jìn)行測(cè)量。

研究人員還將尋求創(chuàng)建算法,以結(jié)合除圖像和視頻之外的多種感知模式?!艾F(xiàn)在,任何類(lèi)型的探測(cè)都被認(rèn)為是一個(gè)巨大的勝利。如果我們能夠即時(shí)修復(fù)它,那就是更大的目標(biāo),“Giera說(shuō)?!拌b于我們正在收集機(jī)器學(xué)習(xí)算法旨在處理的大量數(shù)據(jù),機(jī)器學(xué)習(xí)將在第一次正確創(chuàng)建零件時(shí)發(fā)揮核心作用?!?/p>

 

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