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梅卡曼德機器人
  • 自研高性能工業級3D相機,精度高、速度快、抗環境光、成像質量高,可對各類材質物體生成高質量3D點云數據。產品線完整,滿足遠/中/近不同距離下對于抗環境光、高精度、大視野、高速度、小體積的需求。
  • Mech-Eye LNX系列3D線激光輪廓測量儀,4K超高分辨率,15kHz超高掃描速率,可對物體細微特征高速、高質量成像。適用于3C、鋰電、汽車、光伏等行業各類高精度、高速檢測/測量需求。
  • Mech-Vision是新一代AI機器視覺軟件,圖形化界面,用戶無須編寫代碼即可快速部署上下料、拆碼垛、定位裝配等智能機器人應用。軟件已集成全流程部署功能,內置3D視覺、深度學習等先進AI算法,可快速落地復雜、多樣的實際需求。
  • 新一代智能機器人編程軟件,可視化、無代碼的編程界面,一鍵仿真。內置軌跡規劃、碰撞檢測、抓取規劃等智能算法,可支持國內外眾多主流品牌機器人。
  • Mech-DLK將深度學習模型訓練的工作環節全流程整合,集成商可在本地一站式完成深度學習模型訓練,節省時間與人力成本,簡化流程的同時大幅度提升訓練效率,并保證數據安全性。
  • Mech-MSR是專業的3D測量/檢測軟件,搭配 Mech-Eye LNX系列3D線激光輪廓測量儀,可高效部署各類典型3D測量/檢測應用。軟件內置豐富算法及專業功能,界面簡單友好,用戶無需專業知識即可端到端一站式快速部署應用。
  • AI+3D視覺引導機器人完成各類物流單元(紙箱、麻袋、周轉箱等)的搬運及裝卸,大幅提升食品、日化、商超、快遞、醫藥、化工、煙草等領域物流周轉效率。
  • AI+3D視覺引導機器人逐一從料筐中抓取亂序堆疊或緊密貼合的工件,進行轉運或下一步加工,可應用于汽車、工程機械、鋼鐵等領域的工件上下料環節。
  • AI+3D視覺引導機器人高精度定位裝配特征,將工件精準安裝至指定位置,可適用于汽車、工程機械等領域高精度裝配場景。
  • AI+3D視覺高精度定位料筐特征,將車身沖壓件依序裝入料筐,大幅提升沖壓線尾裝筐效率。
  • AI+3D視覺+機器人完成鋼板切割下料、校平、配盤、坡口切割、焊接等多個工程機械金屬板材加工工藝。
  • AI+3D視覺引導機器人從料筐中按訂單逐一拾取不同貨品,并放置于指定位置,可應用于物流、電商等領域的貨品揀選環節。
  • AI+3D視覺引導機器人從滑槽逐一抓取隨意堆疊的真實快遞包裹(包括物流紙箱、軟包、塑料袋、泡沫信封、普通信封等),并放置于指定物流設備上。
  • 梅卡曼德將高性能3D線激光輪廓測量儀與簡單易用的測量軟件相結合,實現在線、高速、全覆蓋高精度測量,助力3C、鋰電、汽車、光伏等行業客戶提升產品質量及生產效率。
  • 梅卡曼德高精度AI+3D視覺在線測量系統可將測量工位并入產線,實現汽車零部件、車身分總成、白車身總成100%在線全檢,為生產改進提供數據支撐,助力汽車等行業客戶高標準、高效率交付。
  • 在汽車主機廠焊裝線體,通過引入AI+3D視覺,對車身件的型號、位姿進行判斷和糾偏,引導機械臂完成精準抓放。
  • 新能源電池系統整個生產過程催生了許多上料、裝配需求,通過引入AI+3D視覺技術,能夠提升電池生產質量及效率,保證交付目標。
  • 梅卡曼德能夠為焊接上料、焊接粗定位、焊接精定位等場景提供相應的視覺產品,實現全姿態、全場景的焊接上料、定位,大幅提升焊接質量和精度。

準工業智能化市場,「梅卡曼德」想靠高性價比視覺分揀方案切入

2017-08-09

中國老齡化趨勢加劇,人口紅利逐漸消失,已成為普遍認知。人力成本上漲的同時,當代年輕人就業觀也已變化,很多人不再愿意前往“高強度、高危險、污染嚴重”的工廠一線,制造業行業普遍陷入“招工難”的窘境。在此背景下,引入作為替代性方案的機器人成為趨勢。


據國際機器人聯合會(IFR)今年2月發布的報告,2010年到2016年,中國工業機器人市場增長了5倍多。2013年以后,中國已連續四年成為全球最大的工業機器人市場,中國占全球市場的市場份額從2013年的1/5,到去年已接近1/3。


不過,在梅卡曼德機器人 CEO 邵天蘭看來:工業機器人市場仍然有大量的需求沒有被滿足,由于智能性和靈活性的缺乏,工業機器人在很多新場景中難以被廣泛應用;以貨品分揀、機器上料等場景為例,由于待操作的物體往往是混雜放置的,而目前市面上提供的混雜分揀方案尚不成熟,大量工作仍依賴人工完成;此外,目前國內協作機器人市場現狀還在于核心技術依賴進口、成本(如系統集成成本)昂貴、軟件操作門檻高難度大。


就此需求,梅卡曼德機器人想借高性價比的視覺分揀、拆垛方案切入該市場?;谝曈X的抓取,可以拆解為 5 個主要流程:看(攝像頭)—識別—定位—抓取—執行。就技術而言,基于“眼睛”的“看”難度很大。邵天蘭表示,傳統 2D 攝像頭無法準確確定混雜物體的位置,而目前的主流 3D 攝像頭方案在性能(精度、速度、可靠性、適應性)與成本上不能滿足工業要求。


比如 Kinect 主要為民用場景,精度達不到工業級要求;Ensenso 精度和速度達標,但在反光表面和暗色表面上表現欠佳,并且成本也較為昂貴(單個售價在10萬人民幣左右),更別談造價更貴的?Enshape、SICK 等了。


梅卡曼德團隊通過自主研發的 Mech-Eye 攝像頭方案,將造價降低不少,雖然在原始信號質量方面有所損失,但配合其算法優勢,對這部分損失進行了彌補,邵天蘭稱,和現有幾種方案對比,該套方案在同一圓形薄鋁板試樣組、黑色鋁管試樣組中,點云圖完整度、清晰度、準確度表現優于其他幾種方案。

而在后續的識別、定位兩步驟上,梅卡曼德團隊的算法結合了傳統算法、機器學習以及機器學習中的深度學習,以保證算法兼具傳統算法的可靠性、快速性;傳統機器學習的小數據量、可解釋性;深度學習的復雜應變性。對于軌跡規劃,邵天蘭表示該技術在現有工業機器人中幾乎沒有應用,但是新場景的復雜性和不確定性使得軌跡規劃技術成為必須。梅卡曼德的算法進行了大量工作以保證算法的速度和效果。


值得一提的是,其機器視覺開發框架不同于傳統代碼式框架,而是將其模塊化、可視化,降低開發者、集成商以及客戶的使用門檻。

準工業智能化市場,「梅卡曼德」想靠高性價比視覺分揀方案切入

Mech Viz 操控環境示意圖


盈利模式上,梅卡曼德目前主要是提供整機方案,包括機械臂、相機和相應軟件,其相機和軟件方案客單價在 3.4 萬左右。據悉,梅卡曼德已經在國內數個種子項目中技術落地。前不久,梅卡曼德與浙江清華長三角研究院達成了科技戰略合作關系。


團隊背景上,邵天蘭本科畢業于清華大學軟件學院,碩士畢業于德國慕尼黑工大(畢業論文滿分)此后在德國協作機器人 Franka 公司工作了三年半。梅卡曼德聯合創始人之一的付翱是清華精儀系的本、碩畢業生,畢業后在“工業機器人四大家族”之一工作數年,有行業經驗積累。另外一位聯合創始人丁有爽博士,先后就讀于哈工大、清華大學和卡內基梅隆大學,發表過十余篇論文,擁有多項發明專利。德國漢堡大學計算機系終身教授、清華大學計算機系講席教授、漢堡科學院院士張建偉教授,擔任了梅卡曼德的技術顧問,做前沿技術方面的指導。


邵天蘭表示,梅卡曼德團隊當前有近 30 人,研發團隊均畢業于國內外頂級高校,且不乏業內知名企業工作經歷。年內預計團隊會擴張到 50 人左右。


融資方面,梅卡曼德此前獲得了華創資本(China Growth Capital)領投的數千萬元人民幣?Pre-A 輪融資,天使輪投資機構伽利略資本本輪繼續跟投。本輪融資將被用于技術迭代和海內外市場拓展。


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