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novtec 机器视觉解决方案 诺威特带你见证奇迹

参考价 ¥ 1000
订货量 ≥1
具体成交价以合同协议为准

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!


    NOVTEC寓意“科技创新”, 集团总部位于香港,在德国,日本,中国台湾设有代表处,多年来致力于将世界的高科技产品带给中国及亚洲的广大用户,并为客户提供完善的售后服务,协助他们提高生产技术水平、竞争力及增加盈利,专业从事工业测量与测试产品的销售和研发,拥有产品研发中心,研究院和生产工厂,技术力量雄厚!

    我们的合作伙伴大都是工业测量与测试领域的翘楚,彼此关系深厚稳固,有些合作超过十几年的时间。NOVTEC不断在员工培训方面,投入大量的资源,藉此提高他们专业水平,邀请国外*专家进行定期的技术培训和指导,由经验丰富的专业工程师团队提供全面的技术支持。同时延揽经验丰富、资质优良、充满活力的人才,与客户的需求紧密结合,为其提供*而可靠的增值性服务。

    我们的核心价值观:做正确的事,做正直的人。

    我们的客户遍布于汽车、新能源、动力电池、半导体、LED、触摸屏、*、航天航空、大学、科研院所、电子、新材料、船舶、第三方检验机构等行业。

    本着“为客户创造价值”的经营理念,我们给您提供的是世界*的产品,丰富的经验,*的技术,完整经济的系统解决方案和*的服务。

    因为专业,所以我们值得信赖

 

 

苏州市高新技术开发区金枫南路198号

铝塑膜检测  机器视觉解决方案
诺威特简介
诺威特(NOVTEC) 成立于2003年,总部位于江苏苏州,是专业从事测试解决方案的高科技企业,为企业和研

究机 构提供大量的测试仪器设备解决方案。使用人工智能Artificial intelligence(Ai)深度学习对

复杂多变的产品外观缺陷 进行有效识别和判断,内建的深度学习建立多层神经网络,特殊的图像处理方式和

复杂的算法,使EL缺陷的漏判率可以达 到“零”,解决了多年来人工判别的漏检和错检问题,并提供机器视

觉解决方案,其极快的判断速度和高准确性满足在线检测的需求,为新能源行业 的“工业4.0”和“中国制

造2025”提供了可靠的技术保障。


机器视觉解决方案 深度学习
通过算法,使得机器能从大量历史数据中学习规律,从而对新的样本做智能识别,深度学习是机器学习中一

种基于对 数据进行特征学习的方法。观测值(例如一幅图像)可以使用多种方式来表示,如每个像章强度值

的向量,或者更抽象地 表示成一系列边、特定形状的区域等。而使用某些特定的表示方法更容易从实例中学

习任务(例如,缺陷类型)。

例如,使用人工智能方法能有效的进行光伏电池、组件产品的EL缺陷检测,能快速准确的找出缺陷的位置,

并进行标 注,较传统的使用图片灰度扫描方法进行判断,特别是多晶硅组件电池的EL图片干扰因章复杂,具

有的技术优势;我 们提供的检测EL的方案使用的是神经网络技术,通过定义单多晶硅组件缺陷产品图片

的缺陷类型,软件系统会进行缺陷特 征的自学习和深度学习,建立多层网络,从而找出EL图片的缺陷部分。

缺陷检测以高精确度与高处理速度为基础
更好的服务于有自动化需求的制造业工厂
简便快速生成深度学习模型,无需算法优化作业
诺威特是在PCB、光伏、显示屏、电子产品、新能源电池等多种领域使用的以深度学习为基础的机器视觉检测

软件。现在也在现场以多样的数据为基 础进行学习不测试,不断实现性能的提升。从标签工具到结果输出,

以验观的图片结果为基础为用户提供用户体验以及便利性。已在复杂的生产线 上提供数据采检、缺陷检测服

务。

各个缺陷类型需要学习几张图像数据?
需学习图像数量根据图像的复杂程度会有所不同,但在初期不同的瑕疵类型提供30-100张左右即可。
神经网络模型建立所需要的时间有多长?
一般2048*2048像章大小,1000张为标准的话,需要30分钟左右。
在实际的生产线上处理图像的速度能达到什么程度?
根据神经网络条件会有所不同,但在2048*2048像章大小的图像,每秒钟可实时处理50张。


部分案例
铝塑膜检测
加装于:复合、分切工段
可检测缺陷类型
划痕、气泡、鱼眼、漏涂、异物、凸点、鱼鳞纹、绣印、暗纹、皮肤纹、铝塑膜检测

机器视觉解决方案
诺威特的深度学习解决方案和传统机器视觉检测的不同点
传统机器视觉解决方案:
无法分析无规律图像;当图像不规则、无规律时,缺陷的特征很难通过 手动设定,因此无法分析图像。精确

度低,如果缺陷部分和之前设定好的缺陷特征有轻微的 出入,传统视觉都无法检测出这样的缺陷,导致检测 

的精准度下降。实现自动化检测进入壁垒高;生产环境发生变化时,需要特定的工程师进行优化作业并且手

动设定不断变化的缺陷特征。

诺威特深度学习解决方案:
即使图像复杂,通过深度学习算法,软件可以自动 学习瑕疵的特征,使得无规律图像的分析变得可能。
精确度高;通过深度学习算法和制造业*的数据提高检测的精准度。


新增功能
通过图像对比,降低优化的费用
为了实现优化检测,根据不同产品/缺陷的特性,可选择四种神经网络进行训练。
利用可视标签(Visual Labeler)减少标记时间
利用可视化调试器(Visual Debugger)提高检测分析的效率
利用批处理(Batch Processing)使图像处理速度


如何使用:
上传照片
图片分类
标记
形成模型
测试
输出模型

机器视觉解决方案优势:
诺威特解决方案是您的选择
使用针对制造业的*算法,确保检测的精准度
自主开发的算法使处理速度达到
专业的深度学习解决方案研发团队为您量身打造解决方案
自主开发的算法使处理速度达到



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