一种基于机器视觉的立井提升箕斗衬板损伤检测方法

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一种基于机器视觉的立井提升箕斗衬板损伤检测方法
申请号:CN202510665162
申请日期:2025-05-22
公开号:CN120219373B
公开日期:2025-08-12
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于机器视觉的立井提升箕斗衬板损伤检测方法,涉及机器视觉技术领域,包括,采集多模态数据流并进行预处理,利用时间戳同步对多模态数据流进行时空对齐,输出多模态数据集;构建多尺度特征金字塔,提取局部细节特征和捕捉全局形变特征,利用强化学习动态分配不同尺度特征的权重,经过预训练生成动态多尺度损伤检测模型;根据三维形变报告,当检测到未记录的损伤类型时,将异常样本传输至云端,通过联邦学习框架更新动态多尺度损伤检测模型。本发明通过多模态时空对齐与跨模态注意力融合机制,提升矿井复杂环境下损伤检测的鲁棒性和准确性。
技术关键词
立井提升箕斗 损伤检测方法 多尺度特征金字塔 局部细节特征 可见光图像 衬板 三维点云数据 损伤特征 视觉 动态 融合多模态特征 多线程并行处理 报告 频谱特征 注意力 纹理特征 样本