2022-2027年中国机器视觉行业市场运行现状及投资规划建议报告
机器视觉
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2022-2027年中国机器视觉行业市场运行现状及投资规划建议报告

发布时间:2021-10-24
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从专利技术方面来看,随着近年来机器视觉行业的快速发展,技术水平的不断进步,相关专利的申请数量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国机器视觉相关专利申请数量达2717项,同比增长7.6%。

2015-2021年机器视觉相关专利申请数量

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第1章机器视觉产业发展背景

1.1 机器视觉界定

1.1.1 机器视觉界定

1.1.2 机器视觉原理

1.1.3 机器视觉作用

1.2 机器视觉产业特性

1.2.1 产业进入壁垒

1.2.2 产业周期性特征

1.2.3 产业区域性特征

1.2.4 产业季节性特征

1.3 机器视觉产业链分析

1.3.1 机器视觉产业链简介

1.3.2 上游行业对产业的影响

1.3.3 下游行业对产业的影响

1.4 机器视觉产业政策环境

1.4.1 产业管理体制

1.4.2 产业相关政策法规

1.4.3 产业相关发展规划

第2章国际机器视觉产业发展现状与趋势

2.1 国际机器视觉产业市场规模

2.1.1 产业发展历程

2.1.2 应用现状分析

2.1.3 产业市场规模

2.1.4 产业市场格局

2.2 主要地区机器视觉产业现状

2.2.1 产业地区分布情况

2.2.2 北美机器视觉产业

2.2.3 欧洲机器视觉产业

(1)德国机器视觉产业

(2)英国机器视觉产业

2.2.4 日本机器视觉产业

2.3 国际机器视觉主要厂商分析

2.3.1 Cognex

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

2.3.2 CCS

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

2.3.3 Keyence

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

2.3.5 OPT

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

2.3.6 PPT VISION

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

2.3.7 Omron

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

2.3.8 Microvision

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

2.3.9 Basler

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

2.4 国际机器视觉产业发展趋势

2.4.1 产业发展前景预测

2.4.2 产业发展趋势分析

第3章中国机器视觉产业发展现状与趋势

3.1 机器视觉产业市场规模

相比于国外完整且成熟的产业链,我国机器视觉领域起步较晚,随着近年来我国制造业智能化升级转型、劳动力成本的日益增长等因素的驱动,我国机器视觉行业市场规模快速增长。据资料显示,2021年我国机器视觉行业市场规模达181亿元,同比增长25.7%。随着行业应用领域的逐渐扩大,预计到2022年市场规模将达229亿元。

2018-2022年中国机器视觉行业市场规模情况

3.1.1 产业发展历程

3.1.2 产业发展阶段

3.1.3 产业发展规模

(1)产业市场规模

(2)产业企业数量

3.2 机器视觉产业竞争现状

3.2.1 产业竞争主体

(1)产品生产商

(2)产品代理商

(3)系统集成商

3.2.2 企业分布情况

3.2.3 产业竞争焦点

3.2.4 产业整合情况

3.3 机器视觉客户需求特征

3.3.1 产品衡量标准

3.3.2 产品使用情况

3.3.3 对安装的要求

3.3.4 产品使用评价

3.3.5 购买产品品牌

3.4 机器视觉产品营销分析

3.4.1 机器视觉营销模式

3.4.2 机器视觉分销情况

(1)主要分销商介绍

(2)主要供应商分销状况

3.4.3 机器视觉营销平台

3.4.4 机器视觉推广难题

3.4.5 机器视觉营销建议

3.5 机器视觉产业发展趋势

3.5.1 技术更新速度加快

3.5.2 应用领域不断拓展

3.5.3 产品推广出现新思路

3.6 2017-2021年中国机器视觉市场价格情况

第4章中国机器视觉研究现状与技术发展

4.1 机器视觉理论研究现状与趋势

4.1.1 机器视觉理论基础

(1)机器视觉计算理论

(2)视觉检测常用算法

4.1.2 机器视觉技术理论发展

(1)初级视觉理论

(2)主动视觉理论

(3)多元信息融合

(4)三维场景重建

(5)算法和系统性能评价方法

(6)视觉并行计算机构

(7)通用视觉信息系统

4.2 机器视觉软/硬件技术发展现状

4.2.1 机器视觉硬件技术

(1)镜头技术

(2)摄像机技术

(3)光源技术

(4)图像采集卡

(5)摄像机标定技术

4.2.2 机器视觉软件技术

4.3 机器视觉关键技术发展现状

4.3.1 图像采集技术

4.3.2 图像处理技术

4.3.3 尺寸测量技术

4.3.4 缺陷检测技术

4.3.5 模式识别技术

4.3.6 图像融合技术

4.3.7 目标跟踪技术

4.3.8 维重构技术

4.4 机器视觉最新技术发展分析

4.4.1 彩色视觉系统

4.4.2 3D监测效果

4.4.3 嵌入式技术

4.4.4 硬件与软件的搭配

4.4.5 解决方案

4.5 机器视觉技术存在的问题

4.5.1 图像多义性

4.5.2 环境因素影响

4.5.3 知识引导

4.5.4 大量数据

4.6 机器视觉技术发展趋势

第5章中国机器视觉产业链产品发展分析

5.1 机器视觉核心部件市场分析

5.1.1 照明光源市场分析

(1)照明光源概述

(2)照明光源需求现状

(3)照明光源主要供应商

(4)照明光源市场发展趋势

5.1.2 工业镜头市场分析

(1)工业镜头概述

(2)工业镜头供需状况

(3)主要厂商及产品特点

(4)工业镜头市场发展趋势

5.1.3 工业相机市场分析

(1)工业相机概述

(2)工业相机需求情况

(3)主要供应商及产品特点

(4)工业相机细分产品

(5)工业相机新产品动向

(6)工业相机市场发展趋势

5.1.4 图像采集卡市场分析

(1)图像采集卡概述

(2)主要厂商及产品特点

(3)图像采集卡潜在替代威胁

(4)图像采集卡市场发展趋势

5.1.5 机器视觉软件市场分析

(1)机器视觉软件发展概况

(2)机器视觉软件细分产品

(3)主要厂商及新产品动向

(4)机器视觉软件市场趋势

5.1.6 其它辅助产品市场分析

5.2 机器视觉系统集成市场分析

5.2.1 机器视觉系统发展概述

(1)机器视觉系统发展

(2)机器视觉分类及比较

5.2.2 嵌入式机器视觉系统发展分析

(1)嵌入式系统概述

(2)基于DSP的机器视觉系统

(3)基于ASIC的机器视觉系统

(4)智能相机发展与应用分析

5.2.3 基于PC的视觉系统发展分析

(1)基于PC的视觉系统主要特点

(2)基于PC的视觉系统设计现状

(3)基于PC的视觉系统应用案例

(4)基于PC的视觉系统发展趋势

5.2.4 国内主要机器视觉系统集成商

5.2.5 国内机器视觉系统发展趋势预判

第6章中国重点地区机器视觉产业发展分析

6.1 北京地区机器视觉产业发展分析

6.1.1 机器视觉产业发展环境

6.1.2 机器视觉产业发展现状

6.1.3 机器视觉主要生产企业

6.1.4 机器视觉产业发展趋势

6.2 长三角地区机器视觉产业发展分析

6.2.1 机器视觉产业发展环境

(1)制造业发展现状

(2)制造业转型升级情况

(3)产业相关配套政策

6.2.2 机器视觉产业现状与趋势

(1)上海市机器视觉产业

(2)浙江省机器视觉产业

(3)江苏省机器视觉产业

6.3 珠三角地区机器视觉产业发展分析

6.3.1 机器视觉产业发展环境

(1)制造业发展现状

(2)制造业转型升级情况

(3)产业相关配套政策

6.3.2 机器视觉产业现状与趋势

(1)深圳市机器视觉产业

(2)广州市机器视觉产业

(3)东莞市机器视觉产业

第7章中国机器视觉下游行业应用现状与潜力

7.1 机器视觉下游应用领域分布

7.2 机器视觉在工业中的应用现状与趋势

7.2.1 机器视觉在工业制造中的应用综述

(1)应用于产品特性的检查

(2)应用于机器人视觉的研究

7.2.2 机器视觉在半导体制造中的应用现状与潜力

7.2.3 机器视觉在电子制造中的应用现状与潜力

7.2.4 机器视觉在汽车制造中的应用现状与潜力

7.2.5 机器视觉在印刷包装行业中的应用现状与潜力

7.2.6 机器视觉在烟草行业中的应用现状与潜力

7.2.7 机器视觉在其它工业制造中的应用潜力

7.3 机器视觉在农业中的应用现状与潜力

7.3.1 中国农业发展现状

7.3.2 机器视觉在农业中的应用情况

(1)水果的自动分选

(2)种子和粮食品质的检测

(3)农产品异物检测

(4)农田作业机械

(5)植物生长情况监测

(6)动物生产中的应用

(7)农产品包装中的应用

7.3.3 机器视觉在农业中的应用潜力

(1)“十四五”农业发展规划

(2)农业生产自动化与检测需求

(3)农业领域机器视觉潜在需求客户

7.4 机器视觉在医药行业中的应用现状与潜力

7.4.1 医药行业发展现状与趋势

(1)医药行业发展现状

(2)医药行业投资情况

(3)医药行业领先企业

7.4.2 机器视觉在医药行业中的应用情况

(1)机器视觉在制药中的应用

(2)机器视觉在医学中的应用

7.4.3 机器视觉在医药行业中的应用案例

7.4.4 机器视觉在医药行业中的应用潜力

(1)“十四五”医药行业发展规划

(2)医药行业自动化生产/检测需求

(3)医药行业机器视觉潜在需求客户

7.5 机器视觉在交通中的应用现状与潜力

7.5.1 我国交通行业现状

7.5.2 机器视觉在交通中的应用情况

(1)应用于视频检测

(2)应用于智能车辆安全保障系统

(3)术应用于车牌识别

(4)应用于前方道路边界及车道标识识别

7.5.3 机器视觉在交通中的应用潜力

7.6 机器视觉在新兴领域的应用机遇分析

第8章中国机器视觉产业发展前景与投资建议

8.1 机器视觉产业发展前景预测

8.1.1 机器视觉产业前景预测

(1)产业发展驱动因素

(2)产业发展阻碍因素

(3)产业发展前景预测

8.1.2 机器视觉市场生态分析

(1)在技术方面

(2)在产品价格方面

(3)在实用性方面

8.2 机器视觉产业投资机会剖析

8.2.1 产业投资机会剖析

(1)产业投资环境评述

(2)产业投资机会剖析

(3)产业投资价值分析

8.2.2 产业投资风险预警

(1)宏观经济波动风险

(2)产品技术风险

(3)产业政策风险

(4)产业人才短缺风险

(5)产业面临的其它风险

8.3 机器视觉产业产品线与运作模式借鉴

8.3.1 机器视觉产业产品线

(1)采集卡+软件包

(2)智能相机

8.3.2 机器视觉产业运作模式

(1)视觉产品代理模式

(2)为客户提供视觉方案

(3)开发自己的视觉产品

(4)多种运作模式相结合

8.4 机器视觉产业主要投资建议

8.4.1 目前企业投资存在的问题

(1)经营模式模糊

(2)市场定位混乱

(3)投资的态度不坚决

(4)对行业环境缺乏了解

(5)缺乏长远市场规模

8.4.2 机器视觉产业投资建议

第9章中国机器视觉产业领先企业经营情况分析

9.1 企业发展总体状况分析(HJ MNP)

9.2 机器视觉企业经营情况分析

9.2.1 北京凌云光视数字图像技术有限公司经营情况分析

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

9.2.2 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司经营情况分析

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

9.2.3 东莞市奥普特自动化科技有限公司经营情况分析

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

9.2.4 北京三宝兴业图像技术有限公司经营情况分析

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

9.2.5 北京嘉恒中自图像技术有限公司经营情况分析

(1)企业发展简况分析

(2)企业经营情况分析

(3)企业经营优劣势分析

图表目录

图表:机器视觉行业链示意图

图表:机器视觉行业政策

图表:产业相关发展规划

图表:硬件结构框图

图表:2021年电子信息产业固定资产投资增速

图表:2017-2021年汽车产销量

图表:2017-2021年汽车产销走势图

图表:2017-2021年乘用车产销量

图表:2017-2021年乘用车产销走势图

图表:2017-2021年乘用车分系列市场份额情况

图表:2021年乘用车整体市场情况

图表:2017-2021年乘用车分系列市场份额变化情况

图表:2017-2021年乘用车分车型销售情况

图表:2017-2021年基本型乘用车(轿车)销售走势图

更多图表见正文…….

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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