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基于视觉AI的铸坯辊道宏跟踪
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=http://p6.itc.cn/images01/20200728/331193c45d884fef9246d5a12bdc42fb.jpeg width="300"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/410118786_100254079 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''基于视觉AI的铸坯辊道宏跟踪'''[[智能]]检测。 ==主要技术内容== ===技术背景和意义=== 连铸辊道用于将连铸生产的铸坯运送至加热炉,或将铸坯运送至相应库区下线入库;或将库区铸坯运送至加热炉,总之连铸辊道在库区起到了连接各个工序的职责。在辊道<ref>[https://www.sohu.com/a/583420496_120568484 轧钢辊道故障分析及其解决方案],搜狐,2022-09-08</ref>运行过程中,为了让铸坯在合适的位置执行[[合适]]的操作,比如入炉、下线、上线,需要知道当前辊道上每一个铸坯的[[信息]]和位置,因此需要对铸坯信息进行位置跟踪。 ===技术要点和优势=== 为了实现铸坯在辊道上的连续跟踪,因此引入了机器[[视觉]],利用机器视觉的检测和跟踪优势来定位铸坯的位置信息,并通过布置在库区的多个摄像头联合监控,实现铸坯在连铸辊道的完整跟踪过程。技术要点:能够实现铸坯在摄像机视野的精确检测;铸坯进入摄像机视觉范围内后便能被系统捕获,并与铸坯调度系统发送的铸坯信息进行绑定。随着铸坯在辊道的移动,实现铸坯的动态跟踪;能够辨识铸坯在辊道上的上下线(调度系统可发送上下线命令),保证铸坯上下线过程中不会造成跟踪信息混乱;通过程序的逻辑判断能够应付天车作业造成的短暂遮挡,确保铸坯的跟踪不间断。技术优势:相较与[[传统]]的光电开关的画区域跟踪方式,基于视觉AI的跟踪能够实现铸坯在辊道的连续跟踪,不受区域框限制;基于视觉AI的跟踪更加灵活,在检测铸坯的同时还可以检测天车的作业情况。基于视觉AI的跟踪具有更好的移植特性; ==技术应用情况== 本案例项目于2021年10月应用于唐钢新区热轧部2050连铸库区上线应用,主要作用在于辅助铸坯调度系统,实现铸坯在铸坯辊道的精确定位;目前该库区具有两条连铸线和一条入炉辊道,视觉AI<ref>[https://www.sohu.com/a/690753398_121746683 什么是AI呢] ,搜狐,2023-06-26</ref>跟踪的主要场景包括两条连铸线铸坯直送加热炉、两条连铸线铸坯下线入库、库区铸坯上线送入加热炉等几个主要场景。本案例在连铸库区布置了六台摄像机,每台[[摄像机]]负责一个车间跨的一节辊道,并通过程序协调多个摄像机的跟踪信息,实现全局宏跟踪。应用效果:视觉检测跟踪精度(单帧):白天的准确率≥95%;夜间的准确率:≥90%。视觉检测跟踪精度(整体):白天的准确率≥98%;夜间的准确率:≥95%。实时性要求:每一帧的检测速率≥ 15 fps。本案例的研发应用满足新区连铸调度系统的生产调度需求,提高了铸坯的信息准确性,减少人工核实的操作,大大减轻现场作业人员劳动强度。同时,提高板坯直装比例,加快[[生产]]节奏,保障轧制计划高效执行。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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