Computer Vision per il Controllo di Etichette e Scadenze sui Flaconi

Nel settore farmaceutico, il controllo qualità non è solo una questione di efficienza produttiva, ma un requisito critico di sicurezza, conformità normativa e tutela del paziente.
Errori apparentemente minori, come un’etichetta errata o una data di scadenza illeggibile, possono avere conseguenze rilevanti: richiami di prodotto, sanzioni, danni reputazionali e rischi per la salute.

In questo contesto, le tecnologie di Computer Vision e Intelligenza Artificiale (AI Vision) stanno diventando un alleato strategico per automatizzare e rendere più affidabili i controlli su flaconi, fiale e contenitori farmaceutici.

Le sfide del controllo qualità tradizionale

Il controllo di etichette e scadenze è storicamente affidato a:

  • ispezioni manuali,

  • controlli a campione,

  • sistemi ottici tradizionali con regole rigide.

Questi approcci presentano limiti evidenti:

  • variabilità umana e affaticamento visivo,

  • difficoltà nel rilevare errori sottili ad alta velocità,

  • scarsa adattabilità a cambi di layout, font o materiali,

  • elevato rischio di falsi positivi o, peggio, falsi negativi.

Con linee produttive sempre più veloci e complesse, questi limiti diventano un vero collo di bottiglia.

Cos’è l’AI Vision applicata al controllo qualità

L’AI Vision combina Computer Vision e algoritmi di Deep Learning per analizzare immagini in modo intelligente, andando oltre le semplici regole predefinite.

Nel controllo qualità pharma, questo significa:

  • osservare ogni flacone in tempo reale,

  • interpretare ciò che “vede” come farebbe un operatore esperto,

  • riconoscere anomalie, errori e deviazioni dallo standard.

Il risultato è un controllo continuo, oggettivo e ripetibile, integrato direttamente nel processo produttivo.

Controllo automatico delle etichette

Con l’AI Vision è possibile verificare automaticamente:

  • presenza e corretto posizionamento dell’etichetta

  • allineamento e orientamento

  • corrispondenza tra etichetta e lotto/prodotto

  • integrità grafica (pieghe, strappi, bolle)

  • correttezza di testi, codici e simboli obbligatori

Il sistema apprende il modello corretto e segnala qualsiasi deviazione, anche minima, senza rallentare la linea.

Verifica di date di scadenza e lotti

Uno degli aspetti più critici è il controllo di date di scadenza e numeri di lotto, spesso stampati con tecniche diverse e su superfici complesse.

L’AI Vision consente di:

  • leggere date e codici anche in condizioni di luce variabile,

  • verificare la presenza e la leggibilità,

  • confrontare le informazioni con i dati di produzione,

  • individuare errori di stampa, sbavature o mancanze.

Questo riduce drasticamente il rischio che un prodotto non conforme raggiunga il mercato.

Integrazione con i sistemi di qualità

Un vero valore aggiunto dell’AI Vision emerge quando la tecnologia è integrata nei sistemi MES e QMS.

Ogni anomalia rilevata può:

  • generare automaticamente una non conformità,

  • essere collegata a lotto, linea e turno,

  • attivare alert in tempo reale agli operatori,

  • alimentare report e KPI di qualità.

In questo modo, il controllo visivo diventa parte di un ecosistema digitale di qualità e tracciabilità, non un’ispezione isolata.

Benefici concreti per il settore pharma

L’adozione dell’AI Vision nel controllo di etichette e scadenze porta vantaggi tangibili:

  • riduzione drastica di errori e rilavorazioni

  • maggiore conformità a normative e audit

  • controllo 100% della produzione, non a campione

  • maggiore affidabilità dei dati di qualità

  • supporto agli operatori e riduzione dello stress operativo

Il tutto mantenendo elevati standard di sicurezza e integrità del prodotto.

Conclusione

Nel settore farmaceutico, dove precisione e affidabilità non sono negoziabili, l’AI Vision rappresenta un’evoluzione naturale del controllo qualità.

Automatizzare la verifica di etichette e scadenze sui flaconi significa proteggere il paziente, l’azienda e il brand, trasformando il controllo visivo in un processo intelligente, integrato e data-driven.

L’Intelligenza Artificiale non sostituisce la qualità: la rende misurabile, scalabile e sostenibile nel tempo.

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