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MeterReader++:基于视觉语言大模型的指针表计识读框架及应用
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作者 王昌鹏 闫云凤 +2 位作者 齐冬莲 沈潇军 储海东 《高电压技术》 北大核心 2025年第4期1773-1784,共12页
指针式表计识读是工业数智化的关键任务,当前主要依赖目标检测、关键点定位等传统识别算法,存在低泛化性、强数据依赖等瓶颈。该文通过视觉语言大模型模拟人类认知识读过程,提出一种通用的指针表计识读框架:1)为突破数据依赖瓶颈,构建... 指针式表计识读是工业数智化的关键任务,当前主要依赖目标检测、关键点定位等传统识别算法,存在低泛化性、强数据依赖等瓶颈。该文通过视觉语言大模型模拟人类认知识读过程,提出一种通用的指针表计识读框架:1)为突破数据依赖瓶颈,构建工业场景下的识读多模态数据合成管道,可自动生成20000条以上问答对;2)为克服大模型“幻觉”瓶颈,使用DeepSeek-R1模拟人类认知识读,解耦表计语义理解和识读推理过程,平均参考误差比基础模型Qwen2.5-VL降低10%;3)为提升泛化性,设计基于广义策略优化的容差自适应强化学习优化方法,将绝对精度约束转化为可学习容忍区间以增强分布外数据(out-of-distribution data,OOD)泛化,在OOD测试中,该文方法识读误差降到2%。实验表明,该文所提框架在模拟工业表计测试集的平均参考误差为1.2%,在公开真实表计测试集达到3.16%,超越QWen2.5-VL-72B和GPT4o等先进大模型。该文研究为视觉语言大模型在精细化视觉理解和推理计算任务的落地应用,提供了思路参考。 展开更多
关键词 指针式表计识读 视觉语言模型 深度学习 强化学习 课程学习
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基于元学习的小样本指针式仪表检测方法
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作者 孙前来 林绍杭 +3 位作者 刘东峰 宋晓阳 刘佳耀 刘瑞珍 《图学学报》 北大核心 2025年第1期81-93,共13页
仪表定位精度是保证指针式仪表示数准确识别的前提。复杂工业场景下仪表样本难以采集,小样本情况下,现有指针式仪表定位检测方法存在检测精度低、实时性差的问题。为此,提出了基于元学习的小样本指针式仪表检测方法Sparse-Meta-DETR。并... 仪表定位精度是保证指针式仪表示数准确识别的前提。复杂工业场景下仪表样本难以采集,小样本情况下,现有指针式仪表定位检测方法存在检测精度低、实时性差的问题。为此,提出了基于元学习的小样本指针式仪表检测方法Sparse-Meta-DETR。并以Meta-DETR为目标检测基线模型,采用元学习训练策略,在元训练阶段构建多个小样本任务训练Sparse-Meta-DETR模型,增强特征相关聚合模块对特征空间中支持集和查询集类别的余弦距离的度量能力,使模型能够在元测试阶段小样本任务中识别图像包含的类别,快速适应新类小样本任务,检测复杂工业场景图像中包含的指针式仪表;引入轻量级主干网络Efficientnet b1作为特征提取器,减少模型的计算复杂度和参数量;设计评分网络对查询特征稀疏采样,构建稀疏化遮罩选取前景特征,引导Transformer编/解码器对前景特征进行处理,进一步减少计算量并提高检测精度。使用Sparse-Meta-DETR模型,20-shot时指针式仪表定位检测精度指标AP^(50)和AP^(75)分别达到了94.2%和87.5%,10-shot时的AP^(50)达到了91.1%;相较于最初的基线模型,改进模型的时间复杂度下降了74.5%。实验结果表明,Sparse-Meta-DETR不仅能够保证样本匮乏时仪表定位的精度,还可以有效地提高仪表定位的实时性,其整体性能优于Meta-RCNN等小样本深度学习算法。 展开更多
关键词 指针式仪表 元学习 小样本 目标检测 稀疏采样
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基于深度学习的指针式仪表自动读数与读数校正方法
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作者 朱均超 张明惠 +2 位作者 韩芳芳 王玉军 宋思源 《仪表技术与传感器》 北大核心 2025年第7期50-56,共7页
为了实现不同量程指针式仪表的自动精准读数,文中提出了一种基于深度学习的指针式仪表自动读数与读数校正的方法。针对不同量程指针式仪表的自动读数,首先,采用YOLOv5模型和U-Net模型进行仪表的检测及指针与刻度线信息的分割;随后利用PP... 为了实现不同量程指针式仪表的自动精准读数,文中提出了一种基于深度学习的指针式仪表自动读数与读数校正的方法。针对不同量程指针式仪表的自动读数,首先,采用YOLOv5模型和U-Net模型进行仪表的检测及指针与刻度线信息的分割;随后利用PP-OCRv3模型读取量程信息,实现对不同量程的仪表信息提取;最后将读取的量程信息代入夹角占比公式计算出仪表读数。针对倾斜仪表读数不准确的问题,构建BP神经网络拟合出检测读数与实际读数的非线性映射关系,实现对不同倾斜角度的指针式仪表检测读数的校正。实验表明:该方法能够得出不同量程的精准读数,平均绝对百分比误差MAPE为2.6845%。 展开更多
关键词 指针式仪表 深度学习 BP神经网络 读数校正 自动读数 OCR模型
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基于SCANet的雨天指针式仪表读数识别
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作者 张淑敏 吐松江·卡日 +2 位作者 张紫薇 刘煜博 马小晶 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第6期1810-1817,共8页
针对雨天环境下指针式仪表图像识别精度差的问题,提出一种基于SCANet(spatial and channel attention network)的雨天环境下指针式仪表示数读取算法。SCANet在SPANet(spatial attentive network, SPANet)网络的基础上引入多尺度平滑扩... 针对雨天环境下指针式仪表图像识别精度差的问题,提出一种基于SCANet(spatial and channel attention network)的雨天环境下指针式仪表示数读取算法。SCANet在SPANet(spatial attentive network, SPANet)网络的基础上引入多尺度平滑扩张卷积模块,提取图像中不同形状和方向的雨纹特征;采用卷积块注意模块替换SPANet中的空间注意力机制,实现空间和通道的双维度特征提取;整合各阶段输出结果,利用门控网络进行通道调整得到无雨图像。去雨后的仪表图像送入仪表识别网络获取仪表示数。实验结果表明,指针式仪表识别的精确率、召回率、平均精度均值分别增加了5.5%、11.5%、12.8%。 展开更多
关键词 指针式仪表 读数识别 图片去雨 多尺度平滑扩张卷积 空间注意力网络 门控网络 空间和通道注意力网络
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一种SF_(6)压力指针式仪表的定位识别方法
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作者 赵丽娜 赵丽娟 +2 位作者 宁子达 臧雨铼 徐志钮 《电测与仪表》 北大核心 2025年第2期210-216,共7页
针对表盘复杂、内部含有机械组件且仪表指针较短的SF_(6)压力指针式仪表,仍缺乏一种计算量小、适用于较差环境且兼具鲁棒性和准确性的仪表定位识别方法。为解决这一问题,基于二进制鲁棒不变尺度特征(binary robust invariant scalable k... 针对表盘复杂、内部含有机械组件且仪表指针较短的SF_(6)压力指针式仪表,仍缺乏一种计算量小、适用于较差环境且兼具鲁棒性和准确性的仪表定位识别方法。为解决这一问题,基于二进制鲁棒不变尺度特征(binary robust invariant scalable keypoints,BRISK)、FREAK(fast retina keypoint)特征检测技术与快速直线检测(line segment detector,LSD)算法,文中提出了一种SF_(6)压力指针式仪表的定位及指针读数识别方法。引入BRISK算法特征检测子与FREAK算法特征描述符,结合K最近邻算法(K-nearest neighbor,KNN)检测仪表表盘区域,并对表盘进行自动矫正;在运用图像滤波去噪、二值化、边缘检测等图像预处理方法的基础上,利用霍夫变换法确定仪表圆心,采用LSD直线检测算法结合简单约束完成指针线检测;最后利用角度法进行读数。通过大量SF_(6)压力指针式仪表图像的定位识别结果表明,文中定位识别方法在光线强度较强、表盘倾斜程度较大、表盘图像模糊等恶劣条件下仍具有很好的适应性,对SF_(6)压力指针式仪表的识别具有较高的准确性与实用性。 展开更多
关键词 SF_(6)压力指针式仪表 表盘定位 BRISK FREAK LSD
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基于改进U2-Net的指针式仪表读数识别方法
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作者 李丽 乔逸天 +2 位作者 黄小龙 谢维成 蒋文波 《现代电子技术》 北大核心 2025年第5期169-174,共6页
针对仪表表盘光照不均和几何失真影响仪表关键区域提取、读数识别准确率的问题,提出一种基于改进U2-Net的仪表校正与读数识别方法。首先通过加入坐标注意力机制的U2-Net模型识别并分割出仪表表盘区域,随后采用改进透视变换技术对表盘区... 针对仪表表盘光照不均和几何失真影响仪表关键区域提取、读数识别准确率的问题,提出一种基于改进U2-Net的仪表校正与读数识别方法。首先通过加入坐标注意力机制的U2-Net模型识别并分割出仪表表盘区域,随后采用改进透视变换技术对表盘区域进行几何校正,实现不同形状的仪表几何校正;再引入自适应MSRCR算法对表盘光照不均区域进行光照校正;最后,通过U2-Net对校正后的图像进行指针分割和关键刻度点分割,采用PCA拟合指针所在的直线,得到指针偏转角度并通过角度法计算准确读数。实验结果表明,该方法能够在光照不足或光照过强的情况下有效恢复仪表关键信息区域,并能够有效校正不同形状的倾斜仪表,提升了指针和刻度信息提取的准确度,且读数误差率低于0.89%。 展开更多
关键词 指针式仪表 光照校正 失真校正 U2-Net 仪表读数 MSRCR
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基于SCC-YOLO的指针式仪表轻量化检测方法 被引量:1
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作者 任志玲 曹正言 任立然 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2024年第9期39-47,52,共10页
针对指针式仪表检测模型结构复杂、占用内存量高、参数计算量大而导致的不易部署问题,提出一种基于YOLOv5的轻量化仪表目标检测网络SCC-YOLO。采用轻量化主干ShuffleBlock_lite结构重新设计网络主干,引入卷积核重构的深度可分离卷积,通... 针对指针式仪表检测模型结构复杂、占用内存量高、参数计算量大而导致的不易部署问题,提出一种基于YOLOv5的轻量化仪表目标检测网络SCC-YOLO。采用轻量化主干ShuffleBlock_lite结构重新设计网络主干,引入卷积核重构的深度可分离卷积,通过SimAM无参注意力机制模块进一步提升特征提取能力。融合坐标卷积CoordConv与CARAFE轻量化上采样模块提高模型特征融合性能。利用数据增强技术构建真实场景下和复杂场景下的指针式仪表图像数据集。对比实验结果表明:SCC-YOLO模型能大幅提升指针式仪表的检测效率,模型的参数量平均降低27.3%,计算量平均降低54.8%,精度上综合提升1.3%。轻量化的设计使其能够在移动端与边缘设备更容易部署,能够满足真实场景下的指针式仪表检测任务要求。 展开更多
关键词 指针式仪表 轻量化 YOLOv5 无参注意力机制 坐标卷积 数据增强
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基于不规则目标检测的指针式仪表读数识别方法 被引量:3
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作者 潘宇强 姚垚 +1 位作者 张林 高俊涛 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2024年第6期100-105,共6页
针对目前指针式仪表读数识别方法流程多、累计误差大、对倾斜图像识别效果差的问题,提出一种基于不规则目标检测网络的指针式仪表读数识别方法。首先构建校准网络结构,提取不规则目标顶点坐标,实现对图像自动进行透视变换,强化整体网络... 针对目前指针式仪表读数识别方法流程多、累计误差大、对倾斜图像识别效果差的问题,提出一种基于不规则目标检测网络的指针式仪表读数识别方法。首先构建校准网络结构,提取不规则目标顶点坐标,实现对图像自动进行透视变换,强化整体网络对倾斜样本的学习性能;随后利用卷积神经网络直接提取图像特征,实现读数信息的回归任务,减少方法步骤;最后整合模型,使倾斜校准与读数识别任务通过同一个可反向传播的神经网络学习并实现。实验表明,该方法提高了对倾斜仪表图像的读数识别精度,读数流程短、识别效率高。 展开更多
关键词 指针式仪表 不规则目标检测 透视变换 倾斜校准 读数识别
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基于改进YOLOv5s的指针式水表读数检测 被引量:1
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作者 何月 王丽颖 +2 位作者 包霞 褚燕华 王月明 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第7期2734-2741,共8页
针对光照不均匀和水表表盘雾化的指针式水表在读数检测时出现漏检、误检等问题,提出一种基于改进YOLOv5s的指针式水表读数检测方法。首先,采用Mosaic、Mixup等数据增强方法,提高模型的泛化能力;其次,引入加权双向特征金字塔网络(bilater... 针对光照不均匀和水表表盘雾化的指针式水表在读数检测时出现漏检、误检等问题,提出一种基于改进YOLOv5s的指针式水表读数检测方法。首先,采用Mosaic、Mixup等数据增强方法,提高模型的泛化能力;其次,引入加权双向特征金字塔网络(bilateral feature pyramid network, BiFPN)实现更高层次的特征融合使得水表图像的深层特征图和浅层特征图充分融合,提高网络的表达能力;然后,嵌入卷积注意力机制(convolutional block attention module, CBAM),在通道和空间双重维度上强化指针式水表子表盘示数特征;最后将完全交并比损失函数(complete intersection over union loss, CIoU-Loss)替换为SIoU_Loss(scylla intersection over union loss),提升边界框的回归精度。改进算法的mAP@0.5达到97.8%,比YOLOv5s原始网络提升了3.2%。实验结果表明:该算法能有效提高指针式水表的读数检测精度。 展开更多
关键词 指针式水表读数 数据增强 YOLOv5s SIoU CBAM BiFPN
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基于R-YOLOv7和MIMO-CTFNet的指针式仪表自动读数方法 被引量:1
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作者 李盛涛 侯立群 董亚松 《图学学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期1313-1327,共15页
针对现有方法中表盘关键信息提取过程繁琐、读数误差较大和相机抖动导致的运动模糊问题,提出了一种基于R-YOLOv7和MIMO-CTFNet的指针式仪表自动读数方法。首先,构建兼顾精度和轻量化的R-YOLOv7算法实现指针式仪表表盘和表盘关键信息检测... 针对现有方法中表盘关键信息提取过程繁琐、读数误差较大和相机抖动导致的运动模糊问题,提出了一种基于R-YOLOv7和MIMO-CTFNet的指针式仪表自动读数方法。首先,构建兼顾精度和轻量化的R-YOLOv7算法实现指针式仪表表盘和表盘关键信息检测;然后,设计了MIMO-CTFNet算法以实现运动模糊仪表图像的复原;最后,利用提取的表盘关键信息进行基于小刻度线的角度法读数。实验结果表明改进后的R-YOLOv7在表盘关键信息检测数据集上所需的参数量、FLOPs、ADT和mAP50:95分别为12M个、60.30G次、17.04ms和86.5%;改进后的MIMO-CTFNet算法在采集的运动模糊数据集上的PSNR和SSIM分别达到33.05 dB和0.9353;该读数方法的读数最大引用误差为0.35%,需要运动模糊处理和无需运动模糊处理的图像读数时间分别为0.561 s和0.128 s,从而验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 指针式仪表 R-YOLOv7 MIMO-CTFNet 自动读数 轻量化
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基于YOLOv7和UNet的指针表读数方法
11
作者 陈真 任帅 +2 位作者 翟雅徽 熊鹰 李柏林 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2024年第12期63-70,共8页
针对复杂环境下手工抄表导致精度不高和效率过低等问题,提出了一种基于YOLOv7和改进UNet的指针表自动读数方法。采用YOLOv7对仪表盘区域进行定位并裁剪;过透视变换对裁剪出的仪表盘区域进行处理和校正;使用改进的UNet分割模型,用于提取... 针对复杂环境下手工抄表导致精度不高和效率过低等问题,提出了一种基于YOLOv7和改进UNet的指针表自动读数方法。采用YOLOv7对仪表盘区域进行定位并裁剪;过透视变换对裁剪出的仪表盘区域进行处理和校正;使用改进的UNet分割模型,用于提取指针和刻度区域,以获得更好的分割效果;在此基础上,利用极坐标变换将校正后的刻度和指针区域展开为矩形,并确定首尾刻度和指针位置,利用距离法完成仪表读数。实验结果表明:采用改进后的UNet模型的召回率、精确率、MIoU分别提高了2.56%、1.78%、2.31%,其模型参数量仅为改进前模型的44.39%。读数识别的相对误差率平均值仅为0.63%,可满足实际应用需求,实验结果充分证明了文中所提识别方法的准确性和有效性。 展开更多
关键词 指针表 深度学习 UNet 读数识别 YOLOv7 语义分割
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基于改进YOLOv4-Tiny的指针仪表自动读取方法
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作者 邵磊 陈培栋 +2 位作者 孙文涛 李超 刘宏利 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第8期196-202,218,共8页
为了提高对指针仪表识别的准确率与泛化能力,提出一种基于改进YOLOv4-Tiny的指针仪表自动读取方法。该方法一级模型基于YOLOv4-Tiny算法,提取指针仪表表盘区域以及仪表分类,并通过加深主干特征提取网络、增加FPN(Feature Pyramid Networ... 为了提高对指针仪表识别的准确率与泛化能力,提出一种基于改进YOLOv4-Tiny的指针仪表自动读取方法。该方法一级模型基于YOLOv4-Tiny算法,提取指针仪表表盘区域以及仪表分类,并通过加深主干特征提取网络、增加FPN(Feature Pyramid Networks)结构与检测头、使用PreLU(Parametric Rectified Linear Unit)激活函数,提高原YOLOv4-Tiny模型的检测精度。二级读数算法通过(PPHT)累计概率霍夫变换和最小二乘法拟合指针,通过斜率推导仪表读数。实验结果表明,改进方法能够有效、准确地完成对指针仪表的读取,改进的YOLOv4-Tiny模型相比于原模型F1分数提升了10.65百分点,达到了93.31%,FPS达到了192,整体识别准确率达到了99.36%。 展开更多
关键词 目标检测 指针仪表识别 YOLO PReLU FPN
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基于霍夫减影的变电站指针仪表读数识别
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作者 冯胜 李大华 +1 位作者 李潍璇 于晓 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第10期65-70,共6页
随着变电站智能化的不断提高,仪表自动读数成为未来的发展趋势。针对仪表图像受光照影响大、表盘背景复杂、对比度低和变电站自身的特点,提出一种基于霍夫减影的变电站指针式仪表读数。利用基于梯度的霍夫圆检测算法提取表盘圆心;利用... 随着变电站智能化的不断提高,仪表自动读数成为未来的发展趋势。针对仪表图像受光照影响大、表盘背景复杂、对比度低和变电站自身的特点,提出一种基于霍夫减影的变电站指针式仪表读数。利用基于梯度的霍夫圆检测算法提取表盘圆心;利用减影法定位指针;利用模板匹配算法提取表盘特征刻度值;通过判断指针与刻度的相对位置计算读数。实验结果表明,算法受环境背景干扰小,识别精度高。 展开更多
关键词 霍夫变换 减影法 指针仪表 读数识别
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全自动压力检定系统研究
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作者 许光华 胡刚 +5 位作者 周玉明 李奇艳 周杨健 卢德洲 何葵东 王伟 《中国测试》 CAS 北大核心 2024年第S01期115-121,共7页
该文调研计量检测领域的压力检定进展,总结该领域的自动化需求和当前自动化工作的技术难点,针对这些技术难点,以提升综合自动化水平和提升检定效率为目标,提出一种全自动压力检定系统,进一步构建实物系统并搭建测试平台,对该系统进行测... 该文调研计量检测领域的压力检定进展,总结该领域的自动化需求和当前自动化工作的技术难点,针对这些技术难点,以提升综合自动化水平和提升检定效率为目标,提出一种全自动压力检定系统,进一步构建实物系统并搭建测试平台,对该系统进行测试。实测显示,系统在三方面获得提升。系统接收开始指令后可以自动完成压力检定的全流程工作,包括识别被检表的类型、量程,自动匹配工作流程并选定检定/校准的压力点,驱动压力控制器和智能识别装置工作,并采集标准器和被检表的数值信息,自动执行计算并生成检定/校准证书;研制的压力控制器实现控制稳定性和效率的提升,实测量程内的全部控压点,都在10s内稳定在目标点并达到稳定性要求;研制的智能图像识别装置实现广泛适用性和准确度的提升,可靠识别率达到98.5%。 展开更多
关键词 压力检定 压力校准 指针表 压力控制器 智能图像识别
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基于视觉显著性的指针式仪表读数识别算法 被引量:46
15
作者 张文杰 熊庆宇 +3 位作者 张家齐 王玉平 江鹏 王成疆 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第12期2282-2295,共14页
针对指针式仪表读数算法对光照变化影响较大、识别精度不高的问题,提出一种基于视觉显著性区域检测的指针式仪表读数方法.首先利用区域对比度、空间关系、中心先验性等视觉显著性区域检测先验知识,提取仪表图像指针区域;然后用无向图排... 针对指针式仪表读数算法对光照变化影响较大、识别精度不高的问题,提出一种基于视觉显著性区域检测的指针式仪表读数方法.首先利用区域对比度、空间关系、中心先验性等视觉显著性区域检测先验知识,提取仪表图像指针区域;然后用无向图排序算法进行优化,抑制非指针区域的干扰,突出指针区域;再通过依次旋转仪表指针图像统计旋转不同角度时仪表指针图像在纵轴上的投影最大值,计算指针至平行于横轴需要旋转的角度,并判断指针旋转至平行于横轴时指针顶部区域与底部区域在横轴上的投影最大值在仪表图像中位置,获取指针与横轴的夹角;最后采用最小二乘法拟合指针夹角与指针刻度之间的线性函数参数,计算仪表读数.实验结果表明,该方法在不同光照下能较好地提取指针区域,得到的仪表读数与人工读数误差较小,算法稳定可靠. 展开更多
关键词 仪表指针 仪表读数 显著性区域 指针夹角
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基于指针区域特征的仪表读数识别算法 被引量:40
16
作者 宋伟 张文杰 +3 位作者 张家齐 王玉平 周庆 石为人 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第S2期50-58,共9页
针对目前指针式仪表读数识别算法易受光照影响,并且对较粗指针的仪表识别率不高的问题,本文提出一种基于指针区域的仪表读数识别算法。本文方法可分为两个阶段:第一阶段设计高斯型同态高通滤波器,增强仪表图像对光照变化的适应性;并通... 针对目前指针式仪表读数识别算法易受光照影响,并且对较粗指针的仪表识别率不高的问题,本文提出一种基于指针区域的仪表读数识别算法。本文方法可分为两个阶段:第一阶段设计高斯型同态高通滤波器,增强仪表图像对光照变化的适应性;并通过减影法、二值化、中值滤波、图像形态学处理等预处理方法减缓噪声、仪表非指针区域的干扰,突出仪表图像指针区域。第二阶段本文通过计算指针图像旋转不同角度后在纵轴投影,计算指针旋转至平行于横轴时旋转的角度;然后结合指针平行于横轴时在横轴上的投影得到指针夹角,最后通过指针夹角与仪表刻度对应关系识别仪表读数。本文算法简单稳定,得到的仪表读数与人工读数误差较小,同时能够较好适应光照变化。 展开更多
关键词 读数识别 同态高通滤波器 仪表指针区域 指针夹角
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基于ORB和改进Hough变换的指针仪表智能识读方法 被引量:24
17
作者 朱柏林 郭亮 吴清文 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2017年第1期29-33,73,共6页
为了满足变电站巡检机器人对电站指针仪表的智能识读要求,提出一种基于ORB和改进Hough变换的指针仪表识读方法,描述了该算法中仪表区域识别、二值化处理、骨架提取和读数获取等环节,利用C++在计算机上进行算法实现、验证。结果表明该算... 为了满足变电站巡检机器人对电站指针仪表的智能识读要求,提出一种基于ORB和改进Hough变换的指针仪表识读方法,描述了该算法中仪表区域识别、二值化处理、骨架提取和读数获取等环节,利用C++在计算机上进行算法实现、验证。结果表明该算法满足读数精度要求、具有较好的实时性,拥有较高的可靠性和应用价值。 展开更多
关键词 巡检机器人 指针仪表 仪表读数 ORB 改进HOUGH变换
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基于图像处理的模拟指针表刻度自动对准 被引量:6
18
作者 罗钧 夏绪伟 +1 位作者 卢艳 廖宏伟 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第z3期425-427,435,共4页
介绍了一种用图像处理技术实现模拟指针表指针和刻度自动对准代替人工对准的方法。首先对采集的图像进行二值化和预处理,接着对图像实施Hough变换找出图中最长的直线即指针,然后分割指针附近区域作为研究区域,再对分割出的区域找出除指... 介绍了一种用图像处理技术实现模拟指针表指针和刻度自动对准代替人工对准的方法。首先对采集的图像进行二值化和预处理,接着对图像实施Hough变换找出图中最长的直线即指针,然后分割指针附近区域作为研究区域,再对分割出的区域找出除指针外的最长直线即刻度,对找出的刻度和指针所夹角进行判断即可得出是否对准的结论。提出的方法很好地解决了工厂实际应用中的检定自动化问题。 展开更多
关键词 图像处理 模拟指针表 刻度 自动对准
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一种自动读取指针式仪表读数的方法 被引量:20
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作者 李巍 王鸥 +2 位作者 刚毅凝 周杨浩 郝跃冬 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期117-124,共8页
介绍一种基于机器学习和图像处理算法,针对自然场景中的指针仪表图片进行仪表检测和读数识别.首先,检测并提取出图像中恰好包含仪表的部分,再针对不同的图像中仪表存在大小的多尺度特点,使用图像金字塔方法对原图进行多次的缩小和放大操... 介绍一种基于机器学习和图像处理算法,针对自然场景中的指针仪表图片进行仪表检测和读数识别.首先,检测并提取出图像中恰好包含仪表的部分,再针对不同的图像中仪表存在大小的多尺度特点,使用图像金字塔方法对原图进行多次的缩小和放大操作.再使用固定大小的滑动窗口对缩放后的图像进行遍历,提取每个窗口图像HOG(Histogram of Oriented Gradient)特征,使用线性SVM(Support Vector Machine)分类器对窗口是否含有仪表进行判断.然后对检测得到的仪表图像,通过图像处理的方法进行图像预处理,减少阴影的干扰,获取梯度、边缘等信息,再结合改进的霍夫变换,结合仪表图像的灰度信息检测指针的位置,以计算指针的角度.最后,根据指针的角度以及量程信息,计算当前指针的读数.实验证明,该方法具有较好的稳定性与准确性. 展开更多
关键词 指针仪表 HOG特征 支持向量机 霍夫变换
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基于ICM的精密指针式仪表自动读数方法 被引量:12
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作者 张军国 石睿 陈劭 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第12期2866-2872,共7页
针对精密指针式仪表自动读数算法自适应性较差的问题,提出一种基于ICM的精密指针式仪表自动读数方法。该方法基于二值化后仪表图像的噪声信息分布特性,利用ICM点火时序矩阵在图像相邻像素间的并行递进关系,研究和实现图像的腐蚀和膨胀,... 针对精密指针式仪表自动读数算法自适应性较差的问题,提出一种基于ICM的精密指针式仪表自动读数方法。该方法基于二值化后仪表图像的噪声信息分布特性,利用ICM点火时序矩阵在图像相邻像素间的并行递进关系,研究和实现图像的腐蚀和膨胀,并设计加权最大类间方差法自适应地计算迭代次数,消除刻度周边噪声,提取到刻度圆弧所在位置。最后根据圆弧极径、极角等信息对刻度区域做极坐标变换输出图像,采用距离法对极坐标变换后图像进行读数判读。实验表明,自动读数结果与实际数值相比误差均小于0.2%,算法稳定可靠。 展开更多
关键词 指针式仪表 交叉视觉皮质模型 类间方差法 标准差分析
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