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相似文献
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1.
成果     
《发明与创新》2013,(5):40-41
高炉料面温度场等温线的智能提取方法成果简介:高炉料面温度场等温线的智能提取方法以数字图像处理技术为基础,运用图像灰度分布方差质量综合指标的最佳图像选择策略、基于统计和变分割阈值的灰度等高线提取技术、灰度等高线修正算法、等温线温度标定方法分别对采集到的高炉料面红外图像进行选择、提取灰度等高线、修正各灰度等高线、标定等温线的温度值。利用该方法对基于红外图像的高炉料面温度场等温线进行智能提取,提取的等温线能够表征高炉料面温度场的主要特征信息,具有计算简单、方便的特点。  相似文献   

2.
通过对CCD光电图像传感器原理的认识,结合单片机,数据采集技术,数字图像分析与处理,实现相机的自动调节和数据的实时处理。研究设计了一种基本的图像采集系统,可以为各种信号的采集和处理提供基本模块,且使用了通用的51单片机实现控制功能。  相似文献   

3.
对室内助燃材料的内温变化情况进行研究,一直存在着分析不准确的问题,提出基于图像智能判断的室内助燃材料内温升高趋势分析方法。通过采用数字图像处理的温度检测智能方法,引入耐高温的电荷耦合器件(CCD)获取室内助燃材料温度变化的实时图像,通过比色算法,提取室内助燃材料温度变化图像特征,采用BP神经网络算法,对室内助燃材料内温变化图像智能识别。实验证明,使用该检测系统能够提取获取温度变化的极值点图像特征信息,预防火灾的发生。  相似文献   

4.
CCD固态图像传感器用于遥感图像采集中,遥感对地探测中进行图像采集的轮廓线特征模糊,需要进行自适应轮廓线跟踪标记,提高图像的分析和识别能力。传统方法采用尺寸配准标定技术,对边缘模糊的遥感CCD成像标记效果不好,出现伪轮廓。提出一种基于Harris角点检测的遥感对地CCD成像自适应轮廓线跟踪标记算法。进行遥感对地CCD成像图像数据模型构建,设计Harris角点检测算法进行CCD遥感成像的边缘轮廓像点拟合,进行边缘轮廓线的亮点分析,提高采样精度,通过遥感成像的运动幅度检测实现对轮廓线跟踪标记。仿真结果表明,算法能有效实现CCD成像轮廓线跟踪标记高精度拟合,能有效剔除边缘干扰,提高对地遥感观测图像的探测精度。  相似文献   

5.
《科技风》2021,(16)
为了实现猕猴桃智能化采摘,提高采摘路径精准度,本文选取机器人视觉技术作为核心技术,提出猕猴桃采摘机器路径生成方法研究。利用CCD仪器采集猕猴桃图像信息,通过MATLAB软件处理图像信息,并对相机采集信息相关参数进行标定,利用红外障碍传感器采集机器人行走路径中的障碍物信息,对采摘路径进行调整,得到最终采摘路径方案。实验测试结果表明,本文设计方案能够准确且安全地完成猕猴桃采摘任务。  相似文献   

6.
本文以飞思卡尔杯全国大学生智能汽车比赛为背景,制作一个在专门设计的跑道上能自主识别道路行驶的智能车,智能车控制的前提是能够准确及时采集到跑道的图像,本文主要介绍以S12微处理器的CCD采集跑道图像的处理方法。为了处理易受外界环境影响的CCD视觉传感器采集运动轨迹的信号,故采用了视频数据二值化处理、去干扰处理方法,得到较好效果。  相似文献   

7.
鉴于高温物体的颜色与其温度之间存在某种非线性关系,用数码相机对高温物体发出的颜色光进行标定得到颜色的特征参数,再利用神经网络的非线性逼近能力即可得到温度值。通过分别训练BP,RBF和小波神经网络,分析比较三种网络在图像颜色测温中对温度的拟合。  相似文献   

8.
介绍了基于线阵CCD图象传感器TCD2252D的图像采集及计时系统的构成及设计方案,分几部分详细描述了CCD驱动脉冲产生电路的设计,CCD输出信号的调整放大电路、A/D换电路的设计,利用单片机AT89C52作为控制器,实现了数据采集和存储,同时协调各种外部设备同步工作,并利用计算机物理内存映射的方式将采集来的数据传递给计算机,实现计算机数据存储及采集图像的还原显示,为计算机软件处理提供图像数据和相对时间数据。  相似文献   

9.
文章研究了基于TSL模块的平衡车直立控制系统的设计,分别进行了TSL1401线性CCD传感器信号采集处理模块设计、电机驱动模块设计、直立车平衡系统控制、控制算法的编制及执行和调试,通过系统硬件机械平台搭建和软件设计,采用TSL1401线性CCD作为小车的循迹模块来识别路径,采集信号并将信号转换为能被单片机识别的数字信号,通过陀螺仪加速度传感器来控制系统的平衡行驶,完成了基本功能和系统调试,测试结果表明系统具有良好的避障成功率和控制精度。  相似文献   

10.
本文设计了一套装置,并通过使用红外测温传感器,实时采集模具表面的温度,通过PID控制方法控制辅助加热板,实现了压花打孔模具的温度的准确控制,使产品的稳定性得到提高。  相似文献   

11.
电力设备在线监测预警系统是集计算机技术、通讯技术、抗电磁干扰技术、数字传感技术及工业现场总线技术于一体的高科技产品,系统由无线测温传感器、测温通信终端、预警中心三部分组成。无线温度传感器采集和发送温度数据,测温终端定时循环手机温度和地址数据,预警中心收集通信终端的数据,并进行相关处理和预警,对测温工作站进行管理。系统具有全天候无遗漏将温度数据进行实时采集、无线数据传输,运行状态数据显示,历史数据查询等功能。  相似文献   

12.
介绍了一种基于OV7670图像传感器的图像采集与显示设计。设计以Altera公司CycloneIV E系列的FPGA作为主控芯片,将OV7670采集的图像信号,经SDRAM(动态随机存储器)数据缓存,通过VGA控制将图像传输至VGA显示器。该系统设计能够很好地满足实时图像的输出需求。  相似文献   

13.
《科技风》2020,(5)
分析车辆振动对铁路接触网几何参数检测的影响,阐述了图像标定方法、相关的车体振动参数及空间检测目标物分别在车体坐标系与钢轨坐标系中的映射关系。采用高速面阵相机结合线型激光器随车实时采集数字图像,运用图像处理技术提取钢轨特征点,通过计算将得到的车辆相对于钢轨的姿态数值补偿给车载接触网几何参数检测数值中,并进行了现场测试验证。  相似文献   

14.
水晶温度传感器是根据水晶晶体的谐振频率随温度变化而变化的原理而设计的。因此根据水晶传感器的这一特性只要准确的测出传感器的频率,通过频率与温度的对应关系就可测出温度值。而就这种水晶温度传感器本身的特性来说,它的测温灵敏度不高,大约是1HZ/oC左右,为了提高测量温度的分辨力,本设计中数据处理主要分成为提高分辨力的软件倍频处理,和进行非线性补偿的分段线性化。  相似文献   

15.
针对传统三维数字图像嵌入水印算法保留的水印特征信息过多,易被攻击的弊端,提出了一种考虑水印特征隐藏的三维数字图像保护方法,对于待加入水印的三维数字图像,引入分块DCT算法对原始图像进行水印特征隐藏处理并得到水印特征隐藏图元矩阵,再将水印图像通过BCH编码进行特征隐藏降噪压缩。根据设定的特征隐藏系数随机分配图元位置并插入原始图像中,得到包含特征隐藏水印的数据图像。仿真结果表明,该方法嵌入的特征隐藏水印不仅可抵抗多种不同类型攻击,比传统算法抗噪声攻击性提高了约25%,抗剪切攻击性提高了15%左右。  相似文献   

16.
本文采用FPGA和通用DSP相结合,充分发挥FPGA的速度优势以及DSP指令丰富和软件灵活的特点,用直接写入内存的方法设计出了一种数字图像采集接口。采用嵌入式控制系统,利用内存直接写入方法设计图像采集控制器,直接将图像数据写入系统内存,实现了高速图像采集。  相似文献   

17.
以CCD作为图像传感器,以CPLD作为图像采集系统的控制核心,以DSP作为基本图像处理单元,实现了图像自动采集处理系统,完成了图像的快速采集、存储及数据处理。不仅对系统的硬件设计和软件设计进行了讨论,而且对应用的算法也进行了简单的介绍。  相似文献   

18.
《科技风》2017,(22)
直接空冷技术广泛地应用于北方火力发电厂中。机组现有温度测点仅能显示单列散热器凝结水混合后温度,无法显示各单元散热器温度分布,为保证空冷机组安全经济运行,需要完善空冷岛温度场数据。采用无线传感器技术和OPC技术,对现场数据进行采集,可出了一套空冷岛温度场监测系统。  相似文献   

19.
为满足蒸汽发生器支撑板板孔的高效、精密、可靠的测量要求,提出基于显微摄影测量技术的支撑板板孔参数测量方法。该方法采用CCD推扫方式和物方远心光路采集板孔完整图像,对数字图像利用形态学滤波、图像分割、边缘提取等方法将图像转为易于分析的二维坐标离散点。然后通过三次样条插值和最小二乘拟合等方法对异型孔的主要参数进行测量。最后对测量数据进行了误差分析,测量精度满足公差要求。现场实验表明,该测量系统具有高精度、高效率、抗外界干扰能力强的优点,实现了系统的设计要求。  相似文献   

20.
基于NiosⅡ软核的近红外温度的温度测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
红外热成像技术,是一个有非常广阔前途的高科技技术,其大量的应用将会引起许多行业变革性的改变.利用探测仪测定目标的本身和背景之间的红外线温差并可以得到不同的红外图像,热红外线形成的图像称为热图.目标的热图像和目标的可见光图像不同.本设计是以NIOS Ⅱ软核为核心设计一种近红外温度场测温系统,通过红外线摄像头拍摄红外图像,经过双口RAM送入NIOS Ⅱ处理器,提取目标图像的灰度值,计算出红外图像中任意点的温度值.该系统测量精度高,可精确到0.1℃,测量误差<1%,测量方便灵活.  相似文献   

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