一种基于机器视觉和AI算法的供水厂滤池运行异常工况识别方法和系统

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一种基于机器视觉和AI算法的供水厂滤池运行异常工况识别方法和系统
申请号:CN202411719895
申请日期:2024-11-28
公开号:CN119649368A
公开日期:2025-03-18
类型:发明专利
摘要
本发明涉及机器视觉和图像处理技术,为一种基于机器视觉和AI算法的供水厂滤池运行异常工况识别方法和系统。其方法步骤:采用旋转标注框对滤池运行状态异常情况的图像数据进行标注;对标注后的图像数据进行预处理和增强处理;对训练数据集的样本进行均衡处理;基于卷积神经网络构建目标检测模型,对滤池运行状态的异常情况进行识别预测,输出异常边界框及其异常类别概率;对异常区域进行识别,通过回归的方式,拟合人工标注框的参数,预测空间分离边界框和真实边界框的条件概率,计算异常区域在图像中的位置坐标和旋转角度;对初步检测结果进行后处理,去取冗余框,获得最终的检测结果。本发明实现了滤池运行和反冲洗等各阶段的精准智能控制。
技术关键词
工况识别方法 滤池 卷积神经网络提取 旋转角 坐标 工况识别系统 偏差 调度机器人 参数化技术 数据 视觉 特征提取网络 置信度阈值 样本 BP算法 图像处理技术 学习特征 预测类别