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GG网络技术分享 2025-03-18 16:05 2
作者|韦世玮
编辑|石亚琼
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36氪获悉,近日工业X光在线检测解决方案提供商「工源三仟」宣布完成数百万人民币天使轮融资,领投方为前百度总裁陆奇创立的奇绩创坛。据了解,该笔资金主要用于研发投入。
工源三仟成立于2021年1月,是业内率先将人工智能(AI)与X射线探伤技术结合,实现产品内部缺陷X光在线全检的新兴工业检测公司。
公司创始人兼CEO左嘉铭告诉36氪,目前在线工业X光检测是一片蓝海市场,存在超过百亿人民币的市场机会,主要原因在于市场缺少能够高效识别产品内部复杂缺陷的解决方案,而中国制造业的高端化发展要求越来越多的产品进行X光全检。
目前,市场上许多工业检测方案主要针对产品外部缺陷,如表面划痕等肉眼可见的缺陷。在工源三仟COO刘瀚祺看来,表面检测针对不同产品需要截然不同的硬件设计,以及海量数据来支撑算法开发,定制化成本极高,而X光由于其穿透性能实现设备对多产品的适用性,数据需求量大大降低。
因此工源三仟团队在进行深入的市场调研后,决定聚焦于内部缺陷。公司开发的X光在线全检解决方案,能够实现高效全检并形成数据沉淀,帮助客户降低检测的人力物力投入,大幅提高产品交付质量。
与此同时,工源三仟能够为每个客户提供定制化方案,由于定制化的成本较低,所以方案具备规模化的潜力。
工源三仟的商业模式主要分为两种,一是提供X光自动检测解决方案,二是提供X光自动检测系统。其中,X光自动检测解决方案主要针对增量市场客户,公司可根据客户的产线情况、产品形态和缺陷分布,为他们提供定制化X光成像方案、硬件设备和自动检测算法,帮助客户用最低的成本大幅提高产品交付质量。
在左嘉铭看来,工源三仟最大的技术优势在于X光成像工业软件和AI算法,公司团队多年积累了大量的X光数据经验,能够针对性地利用算法进行高效检测方案的开发,定制化地满足客户需求,实现快速交付。
实际上,算法优势的背后与工源三仟的核心技术团队息息相关。据了解,公司AI首席赵骁骐为大连理工计算机视觉博士、GateNet发明人,长期从事显著性目标检测方向研究,其发明的GateNet是一种基于门控制机制的深度学习神经网络,在裂纹、阴影、透明、伪装目标等多个检测场景中性能表现优异,世界排名领先。
此外,公司创始人、CEO左嘉铭为南加州大学电子工程硕士,拥有腾讯机器学习开发经验和机器人机电设计经验;公司CTO为大连理工计算机视觉博士,从事目标检测方向研究,具备全栈开发能力,曾主导完成对军工、航天等国家级大型项目的交付。
落地方面,目前工源三仟主要从传统工业和半导体两大领域切入,服务行业的头部客户,以逐步形成规模化布局。例如,公司为A公司柔性线路板供应商提供的解决方案,能够为其降低80%的人力成本,误报率低于1%;公司为某头部汽车零部件供应商提供自动检测设备,帮助其实现产品的全自动检测。
值得一提的是,工源三仟已与GE(通用电气)及多家国内一线射线厂商达成战略合作,将为工源三仟提供设备生产的ODM服务。
谈到未来规划,左嘉铭认为在传统工业和半导体领域之后,未来3D打印将是一个更大的X光检测市场,尤其是随着3D打印生产技术的成熟和量产,能快速检测产品内部缺陷的X光检测设备将成为行业标配。
现阶段,工源三仟正在进行Pre-A轮融资,目标规模千万级人民币,主要将用于扩充研发团队、进行大规模商业化。
上周,英特尔宣布了他们的第 12 代英特尔酷睿台式机处理器(代号为“Alder Lake”),其中最显着的特点是新的混合架构,它结合了性能和高效内核。性能核心(P 核心)是您通常会想到的 CPU 核心,旨在最大限度地提高工作负载的性能。另一方面,高效内核(E-cores)用于可以并行运行的任务,或者用于不需要更高性能的后台任务。
这种类型的混合设置的好处主要归结为这样一个事实,即 E 核在 CPU 芯片上占用的空间要少得多,而且功率要求要低得多。正因为如此,英特尔能够在其处理器中装入更多的总内核,这应该可以极大地提高多线程性能。
但是,困难在于系统需要能够动态选择在每种类型的内核上运行哪些任务。例如,如果 Photoshop 在 E-core 上运行就不太理想,因为您的 Web 浏览器决定占用所有 P-core。为了解决这个问题,英特尔还推出了一项名为 Thread Director 的技术,该技术与操作系统配合使用,以动态调整每个内核上运行的进程。
理论上,这种新的混合架构应该允许第 12 代英特尔 CPU 在轻度和高线程任务中表现出色,但这并不是他们所做的唯一改变。在各种架构改进中,第 12 代 CPU 还支持 DDR4 和 DDR5 RAM,以及 16 条 PCIe 5.0 通道。DDR5 和 PCIe 5.0 可能不会在发布时产生太大影响,因为它们是非常新的技术,需要时间发展才能充分发挥其潜力,但所有这些改进加在一起应该有助于第 12 代 CPU超越前几代。
虽然在比较 Intel 和 AMD CPU(甚至来自不同系列的两个 CPU)时,规格通常不是那么有用,但我们确实想特别指出与之前的第 11 代 CPU 和 AMD Ryzen 相比,第 12 代 CPU 的 MSRP 定价5000 系列。虽然目前价格会根据供应情况波动很大,但这仍然很重要,因为它提供了比较不同 CPU 的基准。
第12代英特尔酷睿CPU如下:
英特尔酷睿 i5 11600K 6 核、英特尔酷睿 i5 12600K 6P+4E 核心、AMD 锐龙 5 5600X 6 核
英特尔酷睿 i7 11700K 8 核、英特尔酷睿 i7 12700K 8P+4E 酷睿、AMD 锐龙 7 5800X 8 核
英特尔酷睿 i9 11900K 8 核、AMD 锐龙 9 5900X 12 核、英特尔酷睿 i9 12900K 8P+8E 酷睿
AMD 锐龙 9 5950X 16 核
第12代英特尔酷睿CPU性能在各大3d软件上的评测:Adobe Photoshop
凭借第 12 代处理器,英特尔再次在 Photoshop 中夺得性能桂冠——尽管它主要是个位数百分比。虽然第 12 代 CPU 比之前的第 11 代处理器快 12-17%,但与价格类似的 AMD 锐龙 CPU 相比,我们看到第 12 代英特尔酷睿处理器的性能提高了约 5-11%。虽然这在统计上是显着的,但它足够小,您可能很难注意到日常工作中的差异。
与我们测试的大多数其他应用程序不同,DDR5 不太可能对 Photoshop 产生太大影响,因为我们只看到 DDR5 的性能略有提高,这很容易在此类真实世界测试的误差范围内。但即使使用 DDR4,如果您希望在 Photoshop 中获得最佳性能,第 12 代英特尔酷睿 CPU 也是不二之选。
Adobe Lightroom Classic
来自英特尔的全新第 12 代 CPU 代表了 Lightroom Classic 的 CPU 性能的重大转变。在过去的几代中,AMD 一直是主要选择,但在这些新 CPU 上,英特尔占据了主导地位。Intel 和 AMD 之间的性能在高端更接近,但i9 12900K 仍然设法在使用 DDR4 时领先 Ryzen 5900X 6%,或在使用 DDR5 内存时领先 15%。然而,在 i5 和 i7 级别,Core i7 12700K 和 Core i5 12600K 的性能分别比 Ryzen 5800X 和 5600X 快 15%,只有在 DDR5 广泛可用后才会进一步提高。
现在,在性能方面,这使英特尔成为 Lightroom Classic 的明确选择。更好的是,对于图像剔除等主动任务和导出等被动任务都是如此。从各方面来看,第 12 代 CPU 对使用 Lightroom Classic 的摄影师来说只是一项可靠的投资,他们在市场上购买了新工作站。
Adobe After Effects
总体而言,新的第 12 代英特尔酷睿处理器非常适合 After Effects,在使用 DDR4 内存时比上一代英特尔 CPU 提供大约 15% 的性能提升。虽然 DDR5 可能需要一些时间才能广泛使用,但我们的早期测试表明,在使用 DDR5 内存的基础上,我们可以获得近 10% 的性能提升。
与同等价位的 AMD 锐龙 5000 系列处理器相比,第 12 代 CPU 使用 DDR4 RAM 平均快 6-14%。一旦 DDR5 成为一个可行的选择,这种差距应该会扩大,我们的Windows 11 与 Windows 10 测试发现 12900K 在 Windows 11 中实际上慢了大约 6%。这意味着当 Windows 11 出现时,英特尔应该能够进一步扩大他们的领先优势性能问题大概是固定的。
Adobe Premiere Pro
总体而言,新的第 12 代英特尔酷睿处理器在 Premiere Pro 中的表现非常出色,与之前的第 11 代处理器相比,性能提升了 20% 到近 50%。与价格相似的 AMD 锐龙 5000 系列处理器相比,英特尔的性能平均领先 25-40%!如果您仅限于使用 DDR4(大多数用户会在 DDR5 供应改善之前使用),那么这个数字会有所下降,但即使没有 DDR5,第 12 代 CPU 也代表了 Premiere Pro 性能的重大飞跃。
事实上,我们的Windows 11 与 Windows 10 测试发现,12900K在 Windows 11 中实际上大约慢了8% 。这种性能下降并没有发生在 AMD Ryzen CPU 上,这意味着当 Windows 11 性能问题大概得到修复时英特尔应该能够进一步扩大他们的领先优势。
将这一点放在上下文中,第 12 代 CPU 的速度足够快,即使是英特尔酷睿 i5 12600K 6+4 核处理器也能够有效地与昂贵得多的 AMD 锐龙 5950X 16 核相提并论。从那里开始,Core i7 12700K 和 Core i9 12900K 只会为您提供越来越好的性能。
DaVinci Resolve Studio
总体而言,对于寻求经济高效的 DaVinci Resolve Studio 工作站的用户来说,英特尔全新的第 12 代 CPU 是一个极好的选择。对于更复杂的工作流程,它们将无法与更高端的 AMD Threadripper (Pro) 或 Intel Xeon W 平台相媲美,但它们的速度确实比 AMD Ryzen 5000 系列快。
在高端,Core i9 12900K 在使用 DDR4 时比 5900X 快 5%,但一旦 DDR5 变得更广泛可用,这应该会跃升至接近 11%。在堆栈较低的情况下,i7 12700K 和 i5 12600K 也击败了同等价位的 AMD Ryzen 选项,分别比 Ryzen 5800X 和 5600X 快 11% 和 17%。
虚幻引擎
在虚幻引擎性能方面,英特尔与 AMD 重新取得了很大的进步。与上一代相比,他们新的 Big/Little 内核架构在我们的测试中提高了 50% 到 75% 的分数。然而,这些巨大的收益足以赶上 AMD 的 Ryzen CPU。
这个来自 lintel 的新平台带来了多项新技术,例如 DDR5、PCIe 5.o 等。DDR5 尚未广泛使用,这是将这些新 CPU 与现有 DDR4 RAM 一起使用的唯一选择。不幸的是,与 AMD Ryzen CPU 相比,这种组合并没有带来足够的改进来推荐它。如果您正在考虑与英特尔合作,最好等待更多 DDR5 测试和可用性
Cinema 4D
在 Cinema 4D 中,新英特尔第 12 代 CPU 的单核性能将大大改善建模和动画工作流程。多核能力也得到了显着提升,使这些新 CPU 非常具有竞争力,有时甚至比 AMD 的 Ryzen CPU 还要好。一旦新的 DDR5 变得更广泛可用,它就会进一步改善这些结果。这为使用 GPU 渲染的人提供了一个很好的平台,甚至可以为下一代 PCIe 5.0 视频卡做好准备。
V-Ray CPU 渲染
对于基于 CPU 的渲染,核心数是首要考虑的问题。英特尔从上一代的顶级 CPU 8 核/16 线程跃升至本代顶级 CPU 的 16 核/24 线程。此次升级使新 CPU 的渲染速度比上一代提高了 65%。这仍然落后于 AMD 的 Ryzen 9 5950X 和 Threadripper 系列。
但是,这仅代表 CPU 渲染性能。许多 V-Ray 用户已转向 GPU 渲染。对于正在寻找高性能建模/动画工作站的用户来说,这些新的 CPU 是一个诱人的解决方案。您不仅可以获得出色的单核速度来帮助建模/动画制作,而且一旦视频卡可用,系统也将准备好支持 PCIe 5.0。
第 12 代英特尔酷睿处理器是否需要 Windows 11?
对于混合架构,英特尔做出了对于Windows 11 中如何进行额外优化以提高 Thread Director 的工作效率的指导。因此,我们在 Windows 11 上进行了大部分测试,但我们还想进行一些额外的测试,看看 Windows 11 比 Windows 10 快多少。此外,AMD Ryzen CPU 有许多性能问题Windows 11 启动时,我们想验证问题是否已得到修复,或者没有影响我们的结果。
总而言之,虽然在大多数情况下,Windows 11 并没有对新的第 12 代 CPU 的性能产生重大影响,但当它确实提高了性能时,它的影响很大。具体来说,在 Photoshop 中,当使用 Windows 11 和 Intel Core i9 12900K 时,我们看到性能提高了约 28%。
计划将 Windows 11 用于第 12 代英特尔酷睿处理器可能是一个好主意。即使在您可能在单个应用程序中看到的性能之外,对 Thread Director 的优化也应该为您提供更好的整体体验 – 至少,根据英特尔的说法应该是这样。
第 12 代英特尔酷睿 CPU 的整体性能如何?
简而言之,新的第 12 代英特尔酷睿处理器超出了我们的预期,并突出了新混合架构的能力。15-20% 的性能提升很常见,在某些情况下,我们看到比之前的第 11 代处理器提高了 30%(甚至更大)。事实上,第 12 代 CPU 的表现非常出色,以至于入门级 Core i5 12600K 最终在我们的每一项基准测试中都击败了上一代的高端 Core i9 11900K 。
与 AMD 锐龙 5000 系列处理器相比,英特尔第 12 代 CPU 总体上处于领先地位,但具体数量因特定应用而异。作为我们所有测试的完整平均值,Core i9 12900K 的得分比配备 DDR4 内存的锐龙 5900X 快约 8%,或比配备 DDR5 快约 17%。英特尔实际上在 i7 和 i5 水平上进一步领先,Core i7 12700K 比 Ryzen 5800X 平均高出 16%,Core i5 12600K 比 Ryzen 5600X 高出 26%。根据我们在 i9 12900K 上看到的情况,如果您使用 DDR5 内存,我们预计这些数字将平均再增加大约 10%。
有趣的是,英特尔的许多最大胜利都在 CPU 渲染等高线程任务中,直到现在,Ryzen 系列的更高内核数通常使 AMD 成为更强大的选择。然而,通过额外的 E 核,英特尔弥补了差异,尤其是在 i5 级别,取得了巨大的领先优势。但即使在 After Effects 和 Photoshop 等更常见的应用程序中,英特尔在 Core i9 12900K 上也保持着不错的领先优势,在 i5 和 i7 级别上遥遥领先。
事实上,我们只发现了一个实例,其中 AMD 锐龙 5000 系列比英特尔第 12 代处理器更快。在我们的虚幻引擎测试的 CPU 部分,AMD 锐龙 5900X 的 CPU 速度比英特尔酷睿 i9 12900K 快约 9%。然而,这只是 DDR4 内存,当我们切换到 DDR5 时,英特尔再次名列前茅,以 14% 的优势击败 Ryzen 5900X。
总体而言,第 12 代英特尔酷睿 CPU 的表现非常出色,与之前的第 11 代 CPU 相比,性能有了很大的提升,并且几乎在所有情况下,都轻松超越了 AMD 的 Ryzen 5000 系列。英特尔在 i5 和 i7 级别的领先优势更大,但即使使用 Core i9 12900K,英特尔也始终名列前茅。
我们确实要注意的一件事是,这些结果在未来几周和几个月内可能会略有变化。混合架构仍然很新,可能会有进一步的操作系统和线程调度优化。此外,DDR5 和 PCIe 5.0 都处于起步阶段,随着新 RAM 和 GPU 的发布,应该能够提供更大的好处。
总结
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三维测量是一个计量过程,通过使用不同类型的三维测量工具(如三维扫描仪)从实物上采集三维数据,如它们的形状、纹理、几何结构和颜色。然后,通过扫描到CAD软件和检测软件从3D模型中提取三维测量数据,以用于进一步分析和处理。
那么什么类型的公司可以使用三维测量呢?
简而言之:任何生产产品的制造商都可以在他们的产品开发工作流程和质量控制流程中使用三维测量。三维测量已广泛应用于各行各业,如:航空航天、运输和汽车、消费品、教育、重工业、医疗保健、文化遗产、石油和天然气、发电等行业领域,对三维测量技术都有需求。
三维扫描仪是进行三维测量的一种方法,尤其简单、快速且经济实惠。它使用激光光束来捕捉实物的形状、尺寸、几何结构和纹理。换句话说,三维扫描仪是用数字方式复制实物。通过创建数据点云,三维扫描仪可以测量对象的细微细节,有利于产品开发和质量控制工作流程。
此外,三维扫描仪还提供了令人惊叹的精度和视野,甚至适合有严格合规要求的行业,比如汽车和航空航天行业。事实上,三维扫描可以简化产品开发和质量控制操作,过去需要几天甚至几周才能完成的任务,现在只需要几个小时就能完成。
三维测量也可以用于三维检测并提高原型产品的质量。例如,三维扫描仪可以在几秒钟内采集数百万个数据点,这意味着它可以提供所有零部件和装配尺寸来评估某个特定产品的质量。因此,检测团队可以更迅速地进行根本原因分析,并在影响量产之前确定质量问题。得益于高精度的检测报告,各种尺寸或复杂程度的零部件的首件检测都可以得到大幅简化。
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