13. Juli 2018 | Feature-Präsentation, HALCON

MVTec HALCON Paddle Game

Entdecken Sie das HALCON „Paddle Game“ (ab Version 18.05) – spielen Sie allein oder gegeneinander mit Kamera und HDevelop.

Haben Sie schon das MVTec HALCON 'Paddle Game' in HALCON 18.05 entdeckt? Tipp: Schauen Sie in den Beispielprogrammen oder laden Sie es hier herunter.

Starten Sie Ihre Kamera und HDevelop, und schon können Sie dieses Virtual-Reality-Spiel spielen – entweder alleine oder gegen einen Kollegen. Dieses Spiel wurde während der 'woikn'-Days bei MVTec entwickelt, einem zweitägigen Event, bei dem alle MVTec-Entwickler dazu eingeladen sind, an kreativen und eigenständigen Projekten zu basteln.

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Veröffentlicht am: 13. Juli 2018

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Kalibrierplatten
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Global Context Anomaly Detection von MVTec
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Inspektion von Bohrungen an Möbelteilen
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HALCON
Qualitätskontrolle mit Deep OCR von MERLIC
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Deep Learning
MERLIC
3D Transformation mit MVTec HALCON
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir in MVTec HALCON mit 3D-Transformationen und Posen arbeiten – Objekte bewegen, drehen und zwischen Koordinatensystemen wechseln.
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Tutorial
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Automatisierte Inspektion von Zugdächern
Automatisierte Dach-Inspektion bei Zügen: Mit MVTec HALCON verkürzt sich die Kontrolle von Hochgeschwindigkeitszügen von 1,5 Stunden auf nur 10 Minuten – während der Zug fährt!
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HALCON
Schnelle und leistungsstarke Inspektion von Reiskörnern mit HALCON Embedded
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Automatische Gasflaschen-Nachprüfanlage
Die Swiss Safety Center AG, Teil eines Kompetenzzentrums für technische Sicherheit und Risikomanagement, bietet ein umfassendes Portfolio für Industrie, Handel und Gewerbe.
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Anwendungsbeispiel
HALCON
Ready for take off – HALCON, MERLIC & DLT bringen Sie weiter
In diesem Video zeigen wir, wie wir mit MVTec HALCON und MERLIC selbst ungewöhnliche Aufgaben lösen – von sicherem Landen bis zum schnellen Lesen winziger Texte.
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Anwendungsbeispiel
Shape-Based Matching
Bei der Verwendung von shape-based matching gibt es viele Parameter und Einstellungen, die Sie anpassen können, wenn Sie Bilder haben, bei denen die Standardparameter nicht alle Übereinstimmungen finden. Finden Sie heraus wie!
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Tutorial
HALCON
Deep OCR Datensätze einfach labeln mit DLT 22.06
Erfahren Sie mehr über die Hauptfunktion des Deep Learning Tools 22.06: Effizientes Labeln von Datensätzen, um HALCONs Deep OCR nachzutrainieren und die Erkennungsrate zu steigern.
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Feature-Präsentation
Deep Learning Tool
Qualitätskontrolle optimieren mit MERLIC 5
Fehlerhaft verpackte Toastpackungen führen zu Störungen im Produktionsablauf. Lernen Sie ein Qualitätskontrollsystem kennen, das auf MERLIC basiert.
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Anwendungsbeispiel
MERLIC
Wie viele Personen sind in einem Gebäude?
Sie möchten die Personenanzahl zählen, die ein Gebäude betreten und verlassen? Erfahren Sie wie das mit HALCON gelöst wird.
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Anwendungsbeispiel
HALCON
Smart Labeling mit dem MVTec Deep Learning Tool
Zeit für eine kurze Kaffeepause? Unser Research Engineer Patrick zeigt Ihnen wie einfach und robust Labeling auch bei nicht-industriellen Objekten funktioniert.
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Deep Learning Tool
Mit XLDs in HALCON arbeiten
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir in MVTec HALCON mit XLD-Konturen arbeiten – Linien und Kreissegmente finden, Breiten messen und Geometrien präzise auswerten.
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Tutorial
HALCON
Labeln mit dem MVTec Deep Learning Tool
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir mit MVTec HALCON eine Deep-Learning-Instanzsegmentierung aufbauen – inklusive präziser Masken und Bounding Boxes für alle Objekte.
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Tutorial
HALCON
Labeln mit dem MVTec Deep Learning Tool
In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie Instanz-Segmentierungs-Daten mit dem MVTec Deep Learning Tool labeln können.
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Tutorial
Deep Learning Tool
Mit Dictionaries in HALCON arbeiten
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir in MVTec HALCON Dictionaries erstellen, Werte lesen und schreiben, mit JSON arbeiten und sie in Prozeduren nutzen.
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Tutorial
HALCON
Deep OCR mit MVTec MERLIC
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir mit MVTec MERLICs Tool „Text und Zahlen mit Deep Learning lesen“ Deep OCR einsetzen, Ergebnisse visualisieren und die Laufzeit optimieren.
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Tutorial
Deep Learning
MERLIC
Generic Shape Matching Workflow – MVTec HALCON
Sehen Sie das Tutorial zum generischen Shape-Matching-Workflow und lernen Sie, wie Sie Shape Matching in MVTec Vision Solutions einrichten und ausführen.
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Tutorial
HALCON
Arbeiten mit Tupeln in MVTec HALCON
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir in MVTec HALCON mit Kontroll-Tupeln arbeiten – sie erstellen, auswählen, vergleichen, konvertieren und in HDevelop performant einsetzen.
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Tutorial
HALCON
3D Stereo Oberflächenrekonstruktion mit MVTec HALCON
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir mit MVTec HALCON eine 3D-Rekonstruktion im Stereo-Setup durchführen – von Disparitäten über Oberflächenfusion bis zu robusten Punktwolken.
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Tutorial
HALCON
Deep Learning-Klassifikation mit MVTec MERLIC
In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie das neue "Classify Image"-Tool von MVTec MERLIC zusammen mit dem Deep Learning Tool nutzen können.
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Tutorial
Deep Learning
MERLIC
Deep Learning Anomaly Detection mit MVTec MERLIC
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir mit dem Deep-Learning-Tool „Detect Anomalies“ in MVTec MERLIC Glasflaschen auf lokale Defekte prüfen – mit nur wenigen guten Trainingsbildern.
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Tutorial
Deep Learning
MERLIC
Annähernde Hand-Auge-Kalibrierung mit MVTec HALCON (stationäre 3D-Kamera)
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir mit HDevelop und MVTec HALCON eine schnelle Hand-Auge-Kalibrierung zwischen 3D-Sensor und Roboter für Pick-and-Place einrichten.
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Tutorial
HALCON
Farming Machinery - Effizienter Pflanzenschutz mit Machine Vision
Wir zeigen, wie Landmaschinen mit MVTec Machine-Vision-Software und multispektralem Bildeinzug Unkraut in Echtzeit erkennen und Herbizid nur dort ausbringen, wo es nötig ist.
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Anwendungsbeispiel
Embedded Vision
HALCON
MERLIC
Deep OCR mit MVTec HALCON
Mit Deep OCR bietet MVTec erstmalig einen ganzheitlich Deep-Learning-basierten Ansatz für die optische Zeichenerkennung (OCR).
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Feature-Präsentation
Deep Learning
HALCON
Automatisiertes Überwachen und Ernten mit MVTec
Die Automatisierung von Prozessen in Gewächshäusern mithilfe von Bildverarbeitungstechnologien ermöglicht es, die steigende Nachfrage und die Anforderungen an Qualität, Hygiene und Lebensmittelsicherheit besser zu erfüllen.
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Anwendungsbeispiel
Deep Learning Tool
Embedded Vision
HALCON
MERLIC
MERLIC feature preview – anomaly detection
In diesem Video zeigen wir, wie MVTec MERLIC mit Deep-Learning-Anomalieerkennung Leiterplatten auf Defekte prüft – mit Gutbildern und ohne Programmierung.
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Feature-Präsentation
MERLIC
Bewertung der Druckqualität von Bar- und Datacodes mit MVTec HALCON
In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie die Druckqualität von Bar- und Datacodes mit MVTec HALCON bewerten können.
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Tutorial
HALCON
Deep Learning Klassifikation mit dem MVTec Deep Learning Tool
Mit dem MVTec Deep Learning Tool ist es möglich, ein auf Deep Learning basierendes Klassifikationsmodell zu trainieren.
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Tutorial
Deep Learning
Deep Learning Tool
Was ist MERLIC?
MERLIC ist eine Bildverarbeitungssoftware, mit der Komplettlösungen schnell zusammengestellt werden können, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.
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Feature-Präsentation
MERLIC
Einführung in Bildfilter mit MVTec HALCON
In diesem Tutorial lernen Sie einige der meistverwendeten Filter in MVTec HALCON kennen, wie Filter funktionieren, und für was sie verwendet werden können.
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Tutorial
HALCON
Deep-Learning-basierte Anomalieerkennung mit MVTec HALCON
In diesem Tutorial lernen Sie, wie ein auf Deep Learning basierendes Anomalieerkennungs-Modell mit MVTec HALCON trainiert wird.
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Tutorial
Deep Learning
HALCON
Barcodes lesen mit MVTec HALCON
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir mit MVTec HALCON Barcodes lesen – von der Nutzung der Standardoperatoren bis zu Tuning, Debugging und HDevelop-Beispielen für anspruchsvolle Codes.
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Tutorial
HALCON
HALCONs Deep-Learning-basierte Objektdetektion 1: Einführung & Vorbereitung des Datensatzes
Im ersten Teil der Tutorial-Serie zur HALCON's Objektdetektion lernen Sie, was Objektdetektion ist, und für welche Anwendungen es genutzt werden kann. Dann werfen wir einen Blick auf das erste Programm der HDevelop-Beispiel-Serie zur Objektdetektion.…
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Tutorial
HALCON
HALCONs Deep-Learning-basierte Objektdetektion 2: Trainieren eines Modells
Im zweiten Teil der Tutorial-Serie zur HALCON‘s Objektdetektion werden Sie lernen, wie Sie ein Deep Learning-basiertes Objektdetektions-Modell mit MVTec HALCON trainieren können.
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Tutorial
HALCON
HALCONs deep-learning-basierte Objektdetektion 3: evaluieren des trainierten Modells
Im dritten Teil der Tutorial-Serie zur HALCONs Objektdetektion werden wir das Deep-Learning-basierte Modell evaluieren, das wir im letzten Video trainiert haben.
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Tutorial
HALCON
HALCONs Deep-Learning-basierte Objektdetektion 4: Anwenden des Modells (Inferenz)
In diesem Tutorial nutzen wir in MVTec HALCON ein trainiertes Deep-Learning-Objekterkennungsmodell für die Inferenz und werten die gefundenen Objekte aus.
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Tutorial
HALCON
HALCON Deep Learning Grundlagen: Workflow, Daten & Modell
In diesem Tutorial werfen wir einen Blick auf den empfohlenen Deep-Learning-Workflow, wenn Sie mit MVTec HALCON arbeiten.
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Tutorial
Deep Learning
HALCON
Anomalieerkennung mit MVTec HALCON
HALCONs deep-learning-basierte Anomalieerkennung ermöglicht es Ihnen, leicht zu prüfen, ob Bilder Abweichungen von bekannten Trainingsdaten enthalten.
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Feature-Präsentation
Deep Learning
HALCON
Integrieren von HDevelop-Code in eine C#-Anwendung mithilfe des Library Project Exports
Erfahren Sie, wie Sie HDevelop-Prozeduren nahtlos als native C/C++ Funktionen nutzen können. Dieses Tutorial führt Schritt für Schritt durch Export, Kompilierung und Integration des HALCON-Codes.
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Tutorial
HALCON
Zeichnen von orientierten Rechtecken mit dem MVTec Deep Learning Tool
Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie orientierte Rechtecke mit dem MVTec Deep Learning Tool erstellen.
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Tutorial
Deep Learning
Deep Learning Tool
HALCON
Stereo-Kalibrierung mit MVTec HALCON
Mehrkamera-Kalibrierung in HALCON leicht gemacht – Hardwaretipps, Qualitätsprüfung und Punktwolken-Erzeugung.
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Tutorial
Kalibrierplatten
HALCON
Integrieren von HDevelop-Code in eine C++-Anwendung mithilfe des Bibliotheks-Projekt Exports
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir mit HDevEngine HDevelop-Machine-Vision-Code in ein bestehendes Visual-Studio-Projekt integrieren – ohne die Anwendung neu zu kompilieren.
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Tutorial
HALCON
Kantenunterstützes oberflächenbasiertes 3D-Matching mit MVTec HALCON
Entdecken Sie Surface-Based Matching mit HALCON. Dieses Tutorial zeigt, wie texturierte 3D-Objekte erkannt und ausgerichtet werden.
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Tutorial
HALCON
Optimieren von 3D-Daten für oberflächenbasiertes Matching mit MVTec HALCON
HALCON 3D-Matching optimieren: Eingabedaten bereinigen und 2D-xyz-Mappings für schnelle, robuste Ergebnisse nutzen.
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Tutorial
HALCON
Prozessintegration mit MVTec MERLIC
Kleine Losgrößen im Griff: Mit MERLIC-Rezepten kann die SPS Anwendungen umkonfigurieren oder wechseln.
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Feature-Präsentation
MERLIC
Einführung in oberflächenbasiertes Matching mit MVTec HALCON
Einstieg in Surface-Based Matching mit HALCON. Dieses Einführungstutorial erklärt Grundkonzepte und erste Schritte zur Erkennung texturierter 3D-Objekte.
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Tutorial
HALCON
Deep Learning in der industriellen Bildverarbeitung
Erfahren Sie, wie Deep Learning die industrielle Bildverarbeitung stärkt: Mario Bohnacker zeigt HALCON-basierte Beispiele.
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On-Demand Webinar
Deep Learning
HALCON
Pick-and-Place mit formbasiertem Matching (stationäre 2D-Kamera)
3D-Höhendaten mit klassischer 2D-Vision in MERLIC kombinieren und beide Fächer schnell und zuverlässig verifizieren.
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Tutorial
HALCON
Deep Learning mit MVTec HALCON
Eigene CNNs in HALCON trainieren für Klassifikation, Detektion und Segmentierung, anschließend neue Bilder auswerten.
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HALCON
Annähernde Hand-Auge-Kalibrierung mit MVTec HALCON (stationäre 2D-Kamera)
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HDevEngine auf dem Raspberry Pi zählt Würfelaugen; bei Fehlern per HDevelop remote debuggen.
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In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir in MVTec HALCON mit Live-Bildeinzug starten, Kamera­parameter einstellen und Bilder interaktiv aufnehmen und speichern.
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In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir mit MVTec MERLIC in wenigen Minuten fehlende Sicherungen auf einer Leiterplatte erkennen – ideal zum Ausprobieren mit der Trial-Version.
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Tutorial
MERLIC
Formbasiertes Matching mit MVTec HALCON: Einführungs-Tutorial
Erfahren Sie, wie Shape-Based Matching mit MVTec HALCON funktioniert. Dieses Einführungstutorial erklärt die Grundlagen und zeigt, wie Objekte auch bei Rotation, Skalierung oder Teilverdecken zuverlässig erkannt werden.
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HALCON
Formbasiertes Matching mit MVTec HALCON: Resultate bearbeiten, ROIs und Bilder ausrichten
In diesem Tutorial zeigen wir, wie wir in MVTec HALCON Matchergebnisse auswerten, Treffer zählen und Regionen oder Bilder anhand der Fundposition korrekt ausrichten.
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Tutorial
HALCON
Formbasiertes Matching mit MVTec HALCON: Geschwindigkeit vs. Robustheit, erweiterte Parameter
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Robustes Lesen von Barcodes trotz Überbelichtung und Print Growth - MVTec HALCON 12.0.2
HALCON 12.0.2 liest Codes, die andere nicht erkennen – von verdickten Balken bis verblassten Codes. Dieses Video zeigt die Leistungsfähigkeit des HALCON-Barcodelesers.
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Effektives Aussortieren von Shrimps mit MVTec HALCONient Shrimp Sorting with MVTec HALCON
Echtzeit-Sortierung mit HALCON steigert den Fang und gibt Beifang lebend frei – schnell, präzise, nachhaltig.
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HALCON
Identifikation von Obst und Gemüse ohne Bar– und Datacode (SBI)
HALCONs Sample-based Identification erkennt tausende Objekte anhand von Farbe oder Textur: ganz ohne Codes. Robust, schnell und für Nicht-Expert:innen leicht nutzbar.
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Anwendungsbeispiel
HALCON
[Translate to German:] pick and place application examples
Drei Anwendungsbeispiele für Pick & Place mit HALCON 3D Vision
Mit HALCON 3D Vision greifen Roboter chaotisch gelagerte Autoteile präzise – dank Sheet-of-Light-Sensorik und intelligenter Werkzeugwahl.
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Anwendungsbeispiel
HALCON
[Translate to German:] image d3 vrmagic intelligent camera with halcon embedded
Intelligente Kamera D3 mit HALCON Embedded
HALCON Embedded auf der D3 Smart Camera: Erkennen, messen und analysieren in Echtzeit – intelligente Bildverarbeitung direkt auf dem Gerät.
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Anwendungsbeispiel
Embedded Vision
HALCON
Leuze LPS36 & MVTec HALCON 3D–Software beim „Griff in die Kiste“
Mit HALCON und dem LPS36 entsteht eine kosteneffiziente 3D-Lösung – schnell, präzise und ideal für Pick-and-Place-Anwendungen.
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Anwendungsbeispiel
HALCON
[Translate to German:] pick and place surface based matching
Bestückung mit HALCONs oberflächenbasiertem 3D–Matching
Robustes Griff-in-die-Kiste schwerer Teile: Sheet-of-Light und HALCON 3D-Matching, 2D-Relokalisierung und Doppelentnahme für die Schweißzuführung.
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Anwendungsbeispiel
HALCON
MVTec Software