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基于机器视觉的工矿现场粉尘实时监测

谢鹏程 陈青山 李响

谢鹏程,陈青山,李响.基于机器视觉的工矿现场粉尘实时监测[J].工矿自动化,2017,43(3):61-65..  doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.03.014
引用本文: 谢鹏程,陈青山,李响.基于机器视觉的工矿现场粉尘实时监测[J].工矿自动化,2017,43(3):61-65..  doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.03.014
XIE Pengcheng, CHEN Qingshan, LI Xiang. Real-time dust monitoring for industrial site based on machine visio[J]. Industry and Mine Automation, 2017, 43(3): 61-65. doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.03.014
Citation: XIE Pengcheng, CHEN Qingshan, LI Xiang. Real-time dust monitoring for industrial site based on machine visio[J]. Industry and Mine Automation, 2017, 43(3): 61-65. doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.03.014

基于机器视觉的工矿现场粉尘实时监测

doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.03.014
基金项目: 

北京市自然科学基金项目(4154071)

北京市组织部优秀人才项目(2014000020124G105)

详细信息
  • 中图分类号: TD714.3

Real-time dust monitoring for industrial site based on machine visio

  • 摘要: 针对传统粉尘监测方法实时性差、覆盖面不全的问题,提出了2种基于机器视觉的工矿现场粉尘实时监测系统设计方案,即基于单目视觉的粉尘监测系统和基于双目视觉的粉尘监测系统。基于单目视觉的粉尘监测系统采用帧差法、腐蚀膨胀算法等实现对视场内粉尘目标的快速识别;基于双目视觉的粉尘监测系统在单目视觉粉尘监测系统的基础上,利用标定靶,通过空间三维重建实现粉尘定位。实验结果表明,基于单目视觉的粉尘监测系统可以捕捉粉尘团生成的过程,实时处理速率为4帧/s;而基于双目视觉的粉尘监测系统可以进一步测量粉尘团位置信息,定位误差在10%以内。

     

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出版历程
  • 刊出日期:  2017-03-10

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