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Antoine Tahan : École de technologie supérieure
Les normes du tolérancement dimensionnel et géométrique (ISO-GPS, AMSE Y14.5) définissent le cadre normatif des symboles à employer sur les devis techniques (2D et/ou 3D) afin d’assurer l’intégrité dimensionnelle et géométrique des composants fabriqués. Essentiellement, ces normes gèrent les règles d’interprétation; elles définissent des zones de tolérances et des limites permises pour la variation acceptable des surfaces réelles ou d’un élément simulé d'une entité géométrique (feature) par rapport aux surfaces nominales (modèle CAO).
Le processus d’inspection (ou contrôle de la qualité) est essentiellement une comparaison entre les déviations réelles et les déviations permises pour faire accepter (ou rejeter) la conformité d’un composant. Pour y parvenir, un dispositif de mesure (ex. scanneur, AMT) est employé pour capter un échantillon de taille fini de points de mesures. Ces derniers sont généralement traités analytiquement pour extraire des métriques traduisant l’état de conformité. Ce traitement peut comprendre des opérations de filtrage et lissage, une réduction de la densité des points, un traitement de points aberrants, un calage du nuage de point au modèle CAO et des opérations d’optimisation quand les tolérances permettent des degrés de liberté. Toutes ces sources de variations ont pour effet des variations que nous désignons par ‘erreur algorithmique’.
La visionique, aussi appelée vision par ordinateur ou vision artificielle, connaît un essor sans précédent. Comme tous les domaines de recherche en intelligence artificielle, ses retombées se font sentir dans une vaste gamme de secteurs couvrant l’automatisation de la production, les systèmes de transport autonomes, les nouveaux médias de communication et l’industrie du jeu. Non seulement au service de ces divers secteurs industriels et de services, la visionique est elle-même une industrie innovante en expansion rapide, en couplage direct avec les activités menées dans les institutions de recherche.
Cette session portera principalement sur l’exploitation des nouvelles possibilités touchant la visionique de pointe. Certaines de ces possibilités sont de nature technique et scientifique et sont liées à l’augmentation des puissances de calcul, à la réduction du prix des composantes matérielles ainsi qu’à l’avancement rapide des technologies numériques. D’autres sont liées au désir des industriels d’exploiter la visionique de pointe afin d’augmenter la productivité, réduire les risques de santé et sécurité au travail et augmenter la qualité des biens et services produits.
Dans la foulée de ces progrès rapides, cette session permettra de mettre en commun les différentes percées récentes en visionique et d’échanger sur les pistes de recherche envisagées, en particulier aux frontières des autres domaines de recherche tels que la robotique et l’automatisation, et sur les applications en sécurité. Elle permettra également de déterminer et de comprendre les défis posés au monde de la recherche par le contexte nouveau qu’impose la demande accélérée des techniques de vision par l’industrie.
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