- Primer paso.
- Edificio
- Diseño de aplicaciones
- Impulsar el valor empresarial con la investigación de usuarios
- Mejores prácticas de diseño de aplicaciones
- Solución Tulipán Credo
- Arquitecturas componibles frente a monolíticas
- How to Design a Tulip Solution
- Cómo crear aplicaciones componibles
- Cómo diseñar una base eficaz
- Buenas prácticas para nombrar elementos en Tulip
- Cómo añadir formas a los pasos de una aplicación
- Editor de aplicaciones
- Introducción a Tulip App Editor
- Creación de una nueva aplicación Tulip
- Cómo utilizar los atajos de teclado en el Editor y el Reproductor de aplicaciones
- Función multilingüe en Tulipán
- Pasos
- Widgets
- ¿Qué es un widget?
- Widgets de entrada
- Widgets integrados
- Widgets de botones
- Cómo configurar los widgets
- Añadir widgets de entrada a los pasos
- ¿Qué es un widget de tabla interactiva?
- Product Docs Template
- Cómo incrustar vídeos
- Cómo integrar análisis en una aplicación
- Trabajar con archivos
- Rellenar dinámicamente widgets de selección única o múltiple
- Cómo utilizar el widget de casilla de verificación
- Cómo añadir un widget de código de barras
- Cómo añadir un widget de cuadrícula a un paso
- Cómo copiar/pegar contenido dentro de una aplicación y entre aplicaciones
- Cómo añadir un widget de medidor a tu Step
- Widgets personalizados
- Creación de un formulario de firma Paso
- Validación de datos con widgets de entrada
- Descripción general del widget de historial de registros
- Detalles técnicos de los pasos del formulario
- Cómo añadir imágenes a una aplicación
- Cómo utilizar el widget de firma electrónica
- Formato de números en las aplicaciones
- Disparador
- ¿Qué son los desencadenantes?
- Disparadores de nivel de paso
- Activadores a nivel de aplicación
- Activadores de widgets
- Guía para la transición de aplicaciones
- Disparadores de temporizador
- Cómo añadir activadores de dispositivos
- Cómo añadir disparadores con condiciones (sentencias If/Else)
- Lista de acciones y transiciones en el editor de activadores
- ¿Cuáles son los 10 desencadenantes más comunes?
- Cómo establecer el color del widget desde un activador
- Cómo enviar correos electrónicos
- Cómo configurar usuarios de Tulip para notificaciones por SMS
- Cómo imprimir pasos desde un activador
- Cómo utilizar el editor de expresiones en el editor de aplicaciones
- Detalles técnicos del editor de expresiones
- Lista completa de expresiones en el editor de aplicaciones
- Uso de expresiones de fecha y hora
- Expresiones de encasillamiento
- Uso de expresiones con matrices y objetos
- Trabajar con el tiempo en los desencadenadores
- Formatos de fecha y hora personalizados compatibles
- Cómo completar una aplicación
- Cómo escanear códigos de barras y códigos QR con la cámara del dispositivo
- Cómo añadir una expresión regular a un activador
- Uso de App Info en Tulip Apps
- Cómo llamar a una función de conector utilizando disparadores
- Variablen
- Solución de problemas
- Dati (hinduismo deusa)
- Conector
- ¿Qué son los conectores?
- Cómo crear un conector
- Introducción a los hosts de Tulip Connector
- Cómo ejecutar una función de conector en varios entornos
- Conector Snapshotting
- Comprender las matrices y los objetos en las salidas de funciones de conector
- Visualización de listas interactivas de registros de tablas o salida de conectores en aplicaciones
- Resolución de problemas con los conectores
- Compartir conectores entre espacios de trabajo
- Conector Entrada Codificación Control
- Cómo crear una base de datos de prueba para una función de conector
- Cómo instalar los conectores rápidos
- Conectores HTTP
- Cómo crear y configurar una función de conector HTTP
- Cómo dar formato a las salidas del conector HTTP
- Uso de conectores HTTP en aplicaciones
- Captura de errores del conector HTTP
- Registro de errores del conector y guía de reintentos
- OAuth 1.0
- ¿Qué es OAuth2.0?
- Configuración y detalles técnicos de OAuth2.0
- Conectores SQL
- Conexiones MQTT
- Integración de conectores
- Analítica
- ¿Qué son los análisis?
- Introducción a Analytics Builder
- Cómo crear un nuevo análisis
- Tipos de visualización
- Explicación de los tipos de plantillas
- Cómo utilizar la plantilla universal
- Formato de números en Analytics
- Introducción a las capas de gráficos
- ¿Qué es un gráfico de control?
- Alertas para gráficos de control
- Cómo integrar análisis en una aplicación
- Cómo analizar datos de varias aplicaciones
- Uso de datos de máquina en el editor de análisis
- Comprender los intervalos de fechas
- Lista de campos del panel contextual de análisis
- Cómo utilizar el editor de expresiones en el editor de análisis
- Detalles técnicos del editor de expresiones
- Lista completa de expresiones en el editor de análisis
- Cómo modificar una App Analytic
- ¿Qué es una capa de previsión?
- Ejemplo de análisis
- Cómo calcular el rendimiento de la primera pasada con un análisis numérico
- Cómo crear análisis basados en tablas
- Cómo analizar las listas de control de calidad con un análisis de "variables múltiples
- Cómo comparar defectos por tipo y por día utilizando el campo "Comparar por".
- Cómo ver las estadísticas de duración de ciclo por usuario con un análisis de tabla
- Cómo crear un diagrama de Pareto de defectos comunes
- Cómo crear su primer cuadro de mando de taller
- Cómo compartir análisis o cuadros de mando
- Cómo crear cuadros de mando
- Visión
- Centro de visión
- Funcionalidad de Tulip Vision
- Pautas y limitaciones del escaneado de códigos de barras por visión
- Uso del detector de color
- Uso del detector de cambios
- Uso del detector de plantilla
- Uso del widget de cámara de visión en aplicaciones
- Uso de la función de instantáneas de Vision
- Utilización de los detectores Datamatrix y de códigos de barras
- Uso del detector de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
- Utilizar una captura de pantalla como fuente de cámara para la visión
- Tulip Vision Integrationen
- Solución de problemas de visión
- Supervisión de los equipos
- Introducción a la supervisión de máquinas
- Cómo configurar su primera máquina
- Cómo utilizar las salidas de la máquina en los activadores
- Cómo crear su primera fuente de datos OPC UA
- Cómo crear su primer conector MQTT
- Cómo añadir un widget de máquina a una aplicación
- Cómo preparar sus máquinas para conectarse a Tulip
- Cómo añadir atributos de máquina, motivos de inactividad y estados
- Escribir en atributos de máquina mediante protocolos OPC UA/MQTT Nuevo
- Uso de dispositivos Edge para ejecutar el host del conector On Prem
- Uso de Edge MC para ejecutar OPC UA
- Cómo utilizar la API de atributos de máquina
- Cómo configurar los tipos de máquinas
- Cómo añadir y configurar máquinas
- Cómo crear su primer disparador de máquina
- Recomendaciones para la arquitectura de supervisión de máquinas con Tulip
- Industrias reguladas
- Fundamentos de la creación de aplicaciones GxP
- Buenas prácticas para la creación de aplicaciones GxP
- Resumen de las capacidades GxP de Tulip
- Recogida de datos GxP
- Correcciones de los datos del proceso y revisión de los mismos
- Funciones de pausa y reanudación
- Uso del widget de historial de registros para ver los cambios en los registros de la tabla
- Cómo exportar datos de una aplicación a CSV
- Revisión de datos para el cumplimiento de GxP
- Validación de datos con widgets de entrada
- Personalizar los roles de usuario
- Cómo utilizar el widget de firma electrónica
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- Uso y precios de Frontline Copilot
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- Clasificar la acción desencadenante
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- Chat con Mesas
- Preguntas frecuentes sobre la gobernanza de Frontline Copilot
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- Introducción a las automatizaciones
- Visión general del editor de automatizaciones
- Cómo configurar automatizaciones programadas
- Cómo utilizar las versiones automatizadas
- Cómo utilizar el historial de ejecución de automatizaciones
- Límites de automatización
- Solución de gestión de inventario con automatizaciones
- Advertencia de bucle en las automatizaciones
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- Diseño de aplicaciones
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- Cómo utilizar el reproductor Tulip
- Cómo ejecutar una aplicación en Tulip Player
- Elegir entre las aplicaciones Tulip Web Player o Tulip Player
- Cómo cambiar entre varias cuentas de Tulipán
- Cómo utilizar Tulip Player en Apple iOS y iPadOS
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- How to access your Tulip Player/Instance in an iFrame
- Cómo ejecutar aplicaciones Tulip en distintos dispositivos
- Cómo solucionar problemas del reproductor Tulip Player
- Dispositivos recomendados para ejecutar Tulip Player
- Cómo reiniciar Tulip Player si la pantalla se queda en blanco
- Cómo exportar datos de una aplicación a CSV
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- Configuración de su instancia de Tulip
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- Introducción: Gestión de usuarios
- Añadir y gestionar usuarios
- Actualización de campos de usuarios y operadores individuales de Tulip desde aplicaciones
- Personalizar los roles de usuario
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- Cómo ocultar el menú de desarrollador en Tulip Player
- Cómo desactivar las actualizaciones automáticas de Tulip Player
- Resolución de errores de la base de datos de reserva
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- Integración con AWS - Envío de datos a AWS a través de API Gateway y Lambda
- Integración AWS - Obtener datos de Tulip Tables
- Integración con AWS - Obtención de todas las tablas Tulip en una función Lambda
- Ejemplo de script Glue ETL para cargar datos de la tabla Tulipán
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- Gestión diaria ajustada con AWS
- Integración de Microsoft Azure Machine Learning
- Integración de Microsoft Fabric
- Integración de Rockwell FactoryTalk Optix
- Integración de Snowflake con Fabric - Fetch Tulip Tables to Snowflake
- Connectors
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- Borde IO
- Rand MC
- Kit de máquina
- Pasarela IO
- Anuncio de fin de venta de la pasarela de E/S
- Configuración de una pasarela de E/S Tulip
- Cómo registrar una pasarela de E/S
- Restablecer los valores de fábrica de la pasarela de E/S
- Cómo Activar el Soporte Remoto de la Pasarela de E/S
- Cómo utilizar entradas analógicas en la pasarela de E/S
- Cómo utilizar el controlador serie genérico en I/O Gateway
- Especificaciones técnicas de la pasarela de E/S Tulip
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- Guía de inicio rápido del kit de fábrica
- Materiales del kit de fábrica e información sobre adquisiciones
- Configuración de la tira de luces Edge IO
- Prueba de la unidad del sensor de haz de rotura
- Cómo configurar un pedal en Tulipán
- Pruebas unitarias de los sensores de temperatura y humedad
- Cómo incluir dispositivos del kit de fábrica en las aplicaciones
- Configuración inicial del kit de iluminación Tulip
- Cómo utilizar el kit de iluminación Tulipán
- Conexión de los dispositivos USB del kit de fábrica (código de barras, pedal, temperatura/humedad)
- Configuración del sensor de haz de rotura
- Prueba unitaria del kit de iluminación
- Especificaciones técnicas del kit de iluminación Tulip
- Montaje de la pila de luces
- Gestión de dispositivos Edge
- Cómo activar HTTPS en su dispositivo Edge
- Cómo configurar el Portal de Dispositivos
- Cómo gestionar los dispositivos Edge en Tulip
- Versiones de firmware compatibles
- Cómo gestionar las actualizaciones automáticas de los dispositivos Edge
- Cómo configurar los ajustes de red en tu dispositivo Tulip Edge
- Cómo configurar la interfaz LAN de un dispositivo Edge
- Cómo obtienen su dirección IP los dispositivos Tulip Edge
- Cómo configurar los ajustes SNMP para dispositivos Edge
- Cómo encontrar la versión del sistema operativo de tu dispositivo Edge
- Preguntas frecuentes sobre el dispositivo Tulip Edge
- Dispositivo Edge Portal HTTPS
- Casos prácticos para dispositivos finales
- Dispositivos Edge y FlowFuse
- Cómo activar y configurar el broker MQTT del dispositivo Edge
- Cómo configurar un puente MQTT en un dispositivo Edge
- Uso de Edge MC para ejecutar OPC UA
- Cómo utilizar GPIO en Edge IO
- Uso de Node-RED con Edge MC
- Uso de Node-RED con Edge IO
- Cómo: Utilizar Serial con Edge IO
- Uso de dispositivos Edge para ejecutar el host del conector On Prem
- Comunícate con las máquinas mediante el Connector Host y Node-RED de Edge MC
- Qué puedes hacer con Tulip + IoT
- Solución de problemas de los dispositivos Tulip Edge
- Dispositivos compatibles
- Lista de dispositivos Plug and Play compatibles con Tulip
- Creación y asistencia de controladores de dispositivos
- Soporte de controladores de dispositivos en Tulip
- Cómo configurar un escáner de códigos de barras
- Uso del controlador serie
- Cómo integrar una impresora Zebra con Tulip
- Uso del controlador de impresora de red Zebra
- Uso del controlador de la impresora de etiquetas Zebra Serie GK
- Uso del controlador USB Bobe Box
- Uso del controlador In-Sight 2000 de Cognex
- Cómo configurar Cognex y Tulip
- Uso del controlador del medidor de PH MT SevenExcellence
- Uso del controlador ADC genérico
- Uso del controlador del termómetro Omega HH806
- Uso del calibrador digital
- Cómo configurar el termómetro Bluetooth General TS05
- Uso del controlador TCP DataMan de Cognex
- Configuración del Mitutoyo U-WAVE Receiver para Windows Tulip Player
- Utilización del controlador de escala Brecknell PS25
- Uso del controlador RFID
- Uso del controlador Kolver EDU 2AE/TOP/E
- Uso del controlador del pedal USB
- Uso del controlador de protocolo abierto Torque
- Uso del controlador de la báscula USB Dymo M10
- Uso del controlador In-Sight de Cognex
- Uso del controlador Telnet
- Uso del controlador de E/S genérico
- Cómo configurar un controlador de par Kolver
- Utilización del controlador de calibre multicanal Insize
- Uso del controlador de la balanza USB Dymo S50
- Configuración de DataWedge Android de Zebra
- Utilice el calibrador digital Mitutoyo con el destornillador de onda en U Mitutoyo
- Troubleshoot
- Nodo-RED
- Visión general de Node-RED
- Instrucciones
- Casos prácticos
- Cómo configurar dispositivos Modbus
- Cómo configurar dispositivos Banner PICK-IQ con Edge IO
- Cómo enviar datos a máquinas desde dispositivos periféricos utilizando etiquetas Node-RED y Tulip
- Comunícate con las máquinas mediante el Connector Host y Node-RED de Edge MC
- Conexión de un sensor de 4-20 mA con Edge IO y Node-RED
- Gestión de estados de máquina y recuentos de piezas con Edge IO y Node-RED
- Conexión de un osciloscopio analógico con Edge IO y Node-RED
- Conexión de Phidgets con cable con Edge MC y Node-RED
- Edge Devices
- Escribir componentes reutilizables
- Trabajar con API
- Connect to Software
- Documentación técnica e informática
- Calendario de actos de mantenimiento
- Cómo obtener el apoyo de Tulipán
- Infraestructura informática
- Guía de bienvenida a Tulip IT
- Configuración de la lista de direcciones IP permitidas
- Resumen de las opciones de seguridad de Tulipán
- Guía de seguridad informática de Tulipán
- Introducción a los hosts de Tulip Connector
- Compatibilidad con la versión de host del conector local Nuevo
- Activación de las rotaciones de registro para el contenedor Connector Host local existente
- Recomendaciones para la arquitectura de supervisión de máquinas con Tulip
- Detalles de la máquina virtual Tulip On-Premise
- Componentes de la plataforma Tulip y diagrama de red
- Implementación de Tulip en AWS GovCloud
- Cómo utilizar un servidor proxy con Tulip Player en Windows
- Visión general de los hosts de conectores locales
- Requisitos de red para la implantación de Tulip Cloud
- Formulario W-9 de Tulipán
- ¿Cuáles son las políticas y la infraestructura de seguridad cibernética de Tulip?
- LDAP/SAML/SSO
- Cómo utilizar el Tulip Partner Portal
- Guías
- Hacia la transformación digital
- Use Cases by Solution
- Ejemplos
- Cómo obtener visibilidad en tiempo real de las órdenes de trabajo por estación de trabajo
- Tutorial de la aplicación Auditoría 5S
- Cómo crear una aplicación de informe de rechazos automatizada
- Cómo planificar su primera aplicación de operaciones en primera línea
- Cómo realizar el seguimiento de las auditorías de máquinas en una tabla
- Cómo automatizar sus órdenes de trabajo en una aplicación de operaciones de primera línea
- Cómo utilizar las aplicaciones de fabricación en entornos muy heterogéneos
- Cómo crear una aplicación digital de instrucciones de trabajo
- Cómo seguir la genealogía de los productos mediante tablas
- Cómo añadir una báscula Ohaus y almacenar el resultado en una variable
- Cómo deducir de una tabla de inventario al finalizar una operación
- Cómo utilizar la "plantilla de interfaz de usuario" de las instrucciones de trabajo
- Cómo crear una matriz de competencias con campos de usuario
- Cómo crear una tabla de lista de materiales (BOM)
- Cómo gestionar su inventario mediante tablas
- Cómo pasar datos dinámicos entre varias aplicaciones con campos de usuario
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- Cómo diseñar aplicaciones Tulip para los auriculares RealWear
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- Widget personalizado de botón segmentado
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- Indicador de color de estado Prueba de la unidad
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- Widgets del Cuadro de Mando Lean
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- Prueba de unidad escrita del widget de firma electrónica
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- Widget personalizado Simpler Timer
- Widgets de integración de presencia Nymi
- Automatizaciones
- Check Expired Training
- Alerta y escalado de eventos: Gestión de eventos atrasados
- Notificación horaria del estado de la producción
- Actualización del estado de los equipos de mantenimiento
- Restablecimiento del estado del equipo
- Restablecimiento del estado de calibración
- Recordatorio de comprobación del estado de la máquina
- Automatización de la actualización de la tabla de inventario
- Automatización del conector Slack
- Comprobador del recuento de piezas
Clasificación visual con modelos personalizados
Clasificación visual con modelos personalizados
Cómo utilizar los modelos personalizados de Vision para la clasificación visual en tiempo real con el fin de realizar inspecciones y verificaciones en el borde.
La inspección visual automática es una herramienta muy potente en el taller. Se puede utilizar para mantener una alta garantía de calidad para los pasos de montaje, así como reducir el tiempo de manipulación y aumentar el rendimiento global. Realizar una inspección visual automática es posible en Tulip Vision utilizando modelos personalizados. Los modelos personalizados son modelos de aprendizaje automático que Tulip Vision ejecuta en tiempo real en el borde. Estos modelos necesitan ser entrenados usando datos capturados de la línea en el punto de inspección deseado.
Tulip Vision soporta modelos de clasificación y modelos de detección. Esta guía explicará cómo utilizar los modelos de clasificación. La clasificación es el acto de decidir a qué clase o categoría pertenece la imagen visual. Por ejemplo, una pieza de trabajo puede pertenecer a la categoría "falla" (NG) o "pasa" (OK), o para la clasificación de defectos puede pertenecer a la categoría "demasiado ancho", "demasiado estrecho", "deformado" o "normal" (OK). Las categorías las determina el usuario, siempre que haya datos suficientes para entrenar un modelo para ellas (un mínimo de 50 imágenes de ejemplo para cada categoría para garantizar una precisión adecuada).
Los modelos personalizados se ejecutan en el borde, lo que significa que la inferencia (ejecución del modelo para obtener una predicción) no incurre en gastos adicionales como los que se cobran por ejecutar el modelo en la nube. Los modelos personalizados también se ejecutan en tiempo real en el ordenador periférico, por lo que pueden utilizarse instantáneamente para producir detecciones, reduciendo así el ancho de banda necesario para enviar imágenes a la nube. Esto también permite un funcionamiento más privado en términos de seguridad de los datos, ya que ninguna imagen abandona nunca la estación de trabajo.
Requisitos previos
- Modelos personalizados están habilitados en Tulip versión r229 y superiores
- Cámara Tulip Vision configurada con una configuración de cámara (utilice nuestra guía de inicio)
- Pieza para inspección o verificación, con una posición de captura repetible en una estación de trabajo
- Conjunto de datos de imágenes categorizadas en Tulip (utilice nuestra guía de recopilación de datos
Obtención de un modelo entrenado para la inferencia
Para utilizar los modelos personalizados de Vision es necesario obtener un modelo entrenado. Asumiendo que los datos ya fueron recolectados y descargados a su computadora (siguiendo la guía de recolección y exportación de datos, el entrenamiento de un modelo puede hacerse con facilidad en el servicio en línea customvision.ai de Microsoft Azure. Con unos pocos clics de botón puedes cargar las imágenes con sus anotaciones y entrenar un modelo personalizado.
Carga de datos en customvision.ai
Para entrenar un nuevo modelo, cree un nuevo proyecto customvision. ai: (necesitará credenciales de Azure que puede obtener en el portal de Azure)
Asegúrate de que estás creando un modelo de Clasificación, Multiclase con designación General (compacto):
A continuación añade las imágenes que has exportado desde Tulip:
Cargue las imágenes en bloque para ahorrar tiempo y esfuerzo en etiquetar cada una de ellas. La exportación del conjunto de datos desde Tulip organizará las imágenes según sus categorías en una carpeta. Selecciona todas las imágenes de la carpeta y cárgalas en customvision.ai:
Repite el proceso para las demás categorías de tu conjunto de datos. Asegúrese de tener al menos 50 muestras de cada categoría:
Entrenar un modelo en customvision.ai
Para entrenar un modelo una vez que las imágenes están en su lugar haga clic en el botón "Entrenar".
Seleccione su presupuesto de entrenamiento. Para realizar una comprobación rápida de su trabajo con Tulip App, ejecute un "Entrenamiento rápido". Recomendamos hacerlo para obtener una evaluación rápida general de la ejecución de la inspección visual en su taller. Sin embargo, con el modo "Entrenamiento Rápido" espere que los resultados del rendimiento de detección no sean muy buenos. Vuelva a entrenar el modelo más adelante con un presupuesto mayor para obtener modelos listos para la producción, una vez que toda la configuración física de sus estaciones esté lista.
Exportación del modelo ONNX desde customvision.ai
Deja que el modelo termine de entrenarse y dirígete a la página "Rendimiento". Encontrarás la opción de exportar el modelo:
Elige la opción "ONNX":
Exportar y descargar el modelo:
Si tiene problemas con los modelos exportados, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia para que le ayuden a obtener un modelo que funcione bien.
Configuración de un modelo personalizado en Tulip Vision
Para utilizar el modelo descargado en Tulip Vision diríjase a la página Visión -> Modelos:
Crear un nuevo modelo personalizado:
Asegúrese de que el tipo de modelo es "Clasificación". Seleccione los archivos del modelo de la exportación descargada, debería tener los archivos model.xml
, model.bin
y labels.txt
.
A continuación, cree un nuevo "Detector de Modelo Clasificador" en la página de Detectores o en la página de configuración de la cámara, recuerde seleccionar el modelo personalizado que acaba de crear:
A continuación, asigne el nuevo detector clasificador a una región de configuración de la cámara. Asegúrese de que está utilizando la misma región que utilizó para la recogida de datos. Tenga en cuenta que también puede controlar el umbral de detección: si lo ajusta más alto, sólo aceptará predicciones de su modelo que tengan una puntuación de confianza alta. Un umbral más alto aceptará menos casos, pero garantizará una decisión fiable (alta precisión) y reducirá los falsos positivos (error de tipo I). Un umbral más bajo intentará capturar más casos pero puede introducir más falsos positivos (recall alto).
Nota: La cámara puede tardar hasta un minuto en descargar el modelo de la nube antes de empezar a imprimir los resultados.
Una vez que el modelo esté en su lugar y funcionando, debería ver que produce una predicción con una puntuación de confianza en el vídeo en directo:
Uso de modelos personalizados en Tulip Apps
Con el modelo personalizado ejecutándose en vivo en tu máquina Vision, ahora puedes utilizar sus predicciones en las aplicaciones Tulip. El detector clasificador emitirá eventos siempre que una detección haya superado el umbral de confianza.
Configurar una aplicación con un paso para la inspección visual. Añádele la vista de cámara para confirmación visual para tus operadores, por ejemplo:
Recuerde que el resultado de la inspección es continuo y no requiere un botón de instantánea para activarse.
A continuación, añada disparadores para la detección en tiempo real basados en las salidas del detector del modelo personalizado. Utilice el disparador "Detección iniciada" para obtener un evento cuando el detector realice una predicción que esté por encima del umbral que estableció anteriormente:
También puede añadir un evento cuando la detección finalice y borre la variable.
Tu aplicación en ejecución debería mostrarte ahora los resultados del modelo personalizado a partir del trigger:
Conclusión
Los modelos personalizados le permiten ejecutar modelos ML en el borde en tiempo real para realizar tareas de inspección visual automáticamente. Pueden utilizarse para sustituir o aumentar una inspección manual con un modelo adecuadamente entrenado. Dado que los modelos se ejecutan en el borde, no incurren en gastos adicionales y permiten un funcionamiento más rápido, privado y seguro en términos de datos.
Empieza a utilizar el aprendizaje automático en Tulip hoy mismo con los modelos personalizados de Vision. Con una configuración rápida y sencilla, estos potentes modelos pueden ahorrar tiempo y esfuerzo en su planta de producción.