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5 secrets pour des produits de haute qualité et moins de déchets grâce à l’IA

Découvrez ce qui vous échappait avec les outils d’inspection visuelle IA avec apprentissage automatique.

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Des palettes de produits empilés sur une chaîne de montage d’usine sont scannées avec une caméra d’inspection par intelligence artificielle, FactoryTalk Analytics VisionAI

Les méthodes de contrôle de la qualité diffèrent selon les secteurs et sont spécifiques à chaque fabricant et produit. Mais en termes d’inspection des produits, la plupart des processus de qualité de fabrication sont similaires. Des inspecteurs formés évaluent visuellement chaque unité et décident si elle passe ou échoue.

Bien sûr, les gens sont efficaces dans leur travail. Mais nous pouvons aussi commettre des erreurs involontaires, nous fatiguer ou nous laisser distraire lorsque nous effectuons des tâches répétitives. Et puis il nous arrive aussi de faire des pauses, et de partir en vacances ou même à la retraite.  

Les fabricants automatisent donc les processus de contrôle qualité et augmentent les inspecteurs avec des caméras, des systèmes d’éclairage et de vision machine depuis des décennies. Mais si de nombreuses améliorations de la machine améliorent la vitesse et le volume d’inspection, leurs capacités peuvent être limitées.

Et les fabricants recherchent donc un niveau supérieur d’intelligence artificielle (IA) et d’outils d’apprentissage machine, tels que FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™, pour améliorer leur processus de contrôle de la qualité.

Carl Lewis, responsable produit senior chez Rockwell Automation, explique : « Notre solution de contrôle qualité basée sur l’IA permet aux fabricants de voir ce qui leur échappait. Nous avons conçu une approche sans code pour l’inspection visuelle afin d’améliorer la qualité, optimiser le rendement et fournir des informations critiques à partir des données de production en temps réel. » Le système d’inspection visuelle par l’IA fournit des données qui se traduisent directement en produits de meilleure qualité. Selon Lewis, « Cela aide les fabricants à réduire les défauts et les déchets de produits, les temps d'arrêt de production et les coûts d'exploitation. »

Cette nouvelle génération de systèmes d’inspection visuelle pilotés par l’IA peut apprendre et s’adapter dynamiquement aux conditions changeantes et collecter, organiser et communiquer des données sur la qualité 24 h/24, 7 j/7.

Les données permettent au personnel en charge de la qualité et aux opérateurs de l’usine de comprendre et de résoudre rapidement les problèmes de production. « L’impact peut être significatif », dit M. Lewis. « Le système permet d'identifier les défauts aussi bien sur une chaîne de montage automobile que sur des produits de consommation pouvant entraîner des rappels. Et il existe d’innombrables cas d’utilisation industrielle, qu’il s’agisse d’identifier des problèmes de dimensions, des anomalies de conditionnement ou d’autres problèmes de qualité avant que le produits ne quittent l’usine. Cet outil d’inspection visuelle basé sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique apporte une valeur ajoutée considérable. »

Les 5 principaux avantages pour les systèmes d’inspection IA avec apprentissage automatique

  1. L’intelligence artificielle apprend comme un être humain, mais n’est jamais fatiguée : les outils de vision IA permettent une détection continue des défauts 24 h/24, 7 j/7. Les algorithmes d’intelligence artificielle peuvent détecter les défauts et les variations avec une plus grande précision que les inspections manuelles. Les systèmes d’inspection par IA surveillent les processus de production en temps réel, ce qui permet d’identifier et de corriger rapidement les problèmes, de minimiser les déchets et d’éviter les conséquences en aval.
  2. Détectez les plus petits défauts et imperfections : la vision machine offre une plus grande précision d'inspection. Les solutions d'inspection automatisées effectuent les tâches de manière systématique. Les systèmes de vision avec IA sont à même d’identifier les plus petites imperfections, de repérer de nouveaux défauts grâce à la détection d’anomalies et d’évaluer les éléments sur des critères de tolérance extrêmement stricts
  3. Des données à portée de main : les fabricants peuvent recevoir des rapports de production en temps réel, accessibles à tout moment, où qu’ils se trouvent. Les systèmes d’inspection visuelle connectés au cloud ajoutent de la transparence et de la traçabilité à l’ensemble du processus. Ils peuvent même fournir une piste d’audit pour régler les litiges avec les clients ou minimiser les pertes en cas de rappel.
  4. L’IA offre un retour sur investissement mesurable : obtenez un retour sur investissement rapide. Les solutions d’inspection visuelle basées sur le cloud peuvent être aisément installées, configurées et mises à jour Elles peuvent aussi être déplacées ou réaffectées dans l’atelier de fabrication en quelques heures. Elles libèrent également le personnel pour lui permettre d’effectuer des tâches à plus forte valeur ajoutée, ce qui rend les employés plus efficaces.
  5. Réduction des coûts opérationnels : les données recueillies à partir des inspections automatisées peuvent fournir des informations précieuses à toutes les équipes de fabrication, et ainsi améliorer les processus. De plus, les solutions permettent de réduire les défauts, les déchets et les rappels, ce qui se traduit par des économies importantes.

La nouvelle génération de technologies basées sur l’IA améliore le processus d’inspection et le rend plus rapide et plus efficace. Pour les fabricants, cela se traduit directement par des rendements plus élevés, une meilleure qualité, moins de temps d'arrêt, moins de déchets et une meilleure rentabilité.

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre d’un système d’inspection visuelle de nouvelle génération optimisé par l’IA, visitez FactoryTalk Analytics VisionAI.

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Gros plan sur le globe oculaire d'une femme avec des motifs et des reflets colorés générés par ordinateur dans son œil

Passez à un système d’inspection visuelle optimisé par l’IA

Notre technologie basée sur l’IA aide les fabricants à améliorer la qualité des produits, la productivité et les marges opérationnelles. Et ce n’est que le début. Voyez tout ce qui vous échappait !

Quelle est la différence entre l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique ?

L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique sont étroitement liés, mais ce n’est pas la même chose. Voici en quoi consiste la différence entre l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique :

  • L’IA est le concept général consistant à utiliser une machine ou un système pour détecter, apprendre, raisonner, interagir ou s’adapter comme un être humain.
  • L’apprentissage automatique applique l’intelligence artificielle à une machine pour analyser les données de la machine et en tirer des enseignements.

En combinant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique à des outils d’inspection pour le contrôle qualité, les fabricants automatisent les tâches d’inspection visuelle et génèrent des données en temps réel pour améliorer la qualité des produits, les niveau de production et la rentabilité.

Publié 23 avril 2025

Sujets: Optimize Production Data Science & Industrial Analytics Artificial intelligence Transformation numérique Production Operations Management Produits ménagers et d’hygiène corporelle Agroalimentaire Automobile et pneumatiques FactoryTalk Analytics

Carl Lewis
Carl Lewis
Senior Product Manager, Rockwell Automation
Carl specializes in AI and machine vision technologies. He drives the development and commercialization of intelligent vision solutions that power industrial automation. With over 25 years of experience in AI, cloud-enabled automation and manufacturing systems, he brings a strategic and technical lens to product leadership.

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