자동차
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AI 모델을 학습시키고 이를 시스템에 업로드하여 용접 품질 기준을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 AR 글래스 또는 태블릿을 활용하여 용접 부위를 AI로 검사하고 결함을 신속하게 식별할 수 있습니다.
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META-aivi는 자동 고장 감지 및 모니터링을 통해 플라스틱 사출성형 공정을 최적화하여 효율을 높이고, 가동 중단을 줄이며 비용을 절감합니다.Case StudiesAutomotiveMETA-aiviPetrochemicalsPlasticsand RubberRemote Monitoring
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SolVision AI는 금속 개스킷의 결함 감지를 향상시켜 검사 효율을 높이고 고품질 개스킷 성능을 보장합니다.
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SolVision은 AI를 사용하여 자동차 도장 결함을 정밀하게 탐지하고, 주요 자동차 제조업체의 품질과 효율성을 향상시킵니다.
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스탬핑 부품에는 매번 다르게 나타날 수 있는 다양한 결함이 있으며, 특히 기름 또는 물 얼룩과 같은 결함은 쉽게 감지되지 않습니다.
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SolVision의 OCR을 사용하면 식별 번호를 분석하고 숫자 데이터를 데이터베이스에 기록하며, 실시간으로 자동차 식별 번호와 연결할 수 있습니다.
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AI 기반으로 구동되는 SolVision의 딥러닝 소프트웨어는 무작위 밝기 조건에서 발생할 수 있는 용접 비드 결함을 시뮬레이션하여 AI 모델을 훈련시킵니다.
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AccuPick + SolVision은 자동차 도어 조립 검사 공정을 최적화하여 조립 라인의 효율성, 정밀도 및 품질을 향상시킵니다.