车辆参数的物联网图像智能检测系统的研究

来源 :山东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:myair
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了应对日益严重的车辆私改和超限超载等问题,提高车辆管理和道路交通等部门的查验效率和智能管理水平,本论文研究了一种基于机器视觉技术的智能化自动检测系统,实现了车辆参数的动态、实时、无停车、无接触检测,检测速度快、准确率高。车辆参数的物联网图像智能检测系统包括车辆图像采集单元、车辆图像处理单元、车辆参数计算单元、车辆参数存储单元和车辆称重传感器。该系统功能包括车辆长宽高参数测量、车辆颜色识别、车辆重量测量以及上述检测信息的管理、存储和传输。主要研究工作如下:1、车辆参数测控软件的研究测控软件的模块化分和程序流程设计将机视觉理论与实际检测任务结合起来,实现车辆参数的测量,并对各个测得数据提供显示界面。显示界面的主要功能包括:系统标定、相机调整、参数输入、结果显示、结果打印、图像存储等。2、检测系统与称重系统连接车辆参数测控软件与称重传感器采用RS232串行接口相连,实现重量数据的实时传输,可以快速读取称重系统测得的动态称重数据,与车辆外轮廓参数、颜色和检测时间等信息一起记录、保存在电脑中,以备以后查询。3、检测系统与PDA系统连接基于物联网概念,将车辆参数检测系统与现有PDA系统结合。检测系统通过无线网络将测量结果上传至PDA和车辆信息数据库,也同时接受PDA的操控指令。工作人员借助PDA完成对检测系统的远距离操控和测量结果与原始信息的对比。4、动态车辆外轮廓尺寸数字化测量获取车辆的动态图像后,再对图像进行灰度化处理、差分计算、小波变换去噪、特征提取等,得到图像中计算车辆长宽高所依据的端面位置。结合摄像机的比例信息和测量公式,测控软件可以算得车辆长宽高参数。
其他文献
以大连主要经济贝类虾夷扇贝为研究对象,通过调查、检测及实验验证等技术方法来获悉目前我国北方沿海水产贝类的生物污损状况,系统的开展对贝类的微生物、贝毒、重金属污染的
湿地松(Pinus elliottii)引入我国已有80多年的历史,是南方地区优良的脂材兼用树种,对调整地区林业产业结构,促进林业经济可持续发展,具有特别重要的意义。本研究选择三个林龄(13a、24a、28a)的采脂与未采脂湿地松脂材兼用林作为研究对象,设置4种氮磷添加水平(对照[CK,无氮磷添加]、氮[N,100 kg N/(hm2·a)]、氮加低磷[N+LP,100 kg N/(hm2·a)+
随着计算机技术的快速发展,数据可视化的应用场景愈加广泛,数据可视化的出现使得研究人员不必面对枯燥的数据而是生动的画面,这种便利提高了数据解释的正确性。在地质勘探中,
星体扁率理论是理论星体物理研究的一个分支,我们生活的地球也是一个研究的对象,针对地球而言,这不仅仅是大地测量学的研究对象,也是理论地球物理的研究对象。星体的扁率不仅
氢气是一种清洁、可再生的能源燃料,电催化水分解给我们提供了一种制备大量纯氢的简单方法。但是阳极缓慢的动力学析氧反应(OER)要求一种高效的催化剂以降低析氧反应过电势和
石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种具有较高物理化学稳定性的共轭聚合物,其独特的电子结构使它能够作为一种应用于太阳能转换和环境修复等领域的新型可见光催化材料。然而,由于量子产
本文基于移动云计算的城市交通安全预警系统研究是在当前城市交通事故增长日趋严峻的背景下提出来的。城市交通事故具有高发生率、难以确定性、处理复杂性等特点,这就决定了
木聚糖作为半纤维素的主要种类之一,是一种丰富、可降解的可再生资源。作为极性聚合物的木聚糖能够赋予膜材料对于非极性分子(氧气或香气)良好的阻隔作用。因此木聚糖在包装材
锂离子电池作为一种便携的储能设备,具有循环利用率高,绿色环保无污染的优点,已成为21世纪重要的储能设备。传统的锂离子电池具有容量低的缺点,已经无法满足移动电子设备和电动汽车等电子产品市场需求。因此,开发具有高容量和长寿命的锂离子电池电极材料具有重要的意义。硒元素作为硫的同族元素,可以应用于锂离子电池的正极材料,近年来得到了部分研究者的关注。硒单质的理论比容量为675m A h g-1,而其理论体积
减数分裂是真核生物特有的一种细胞分裂方式。同源重组是减数分裂过程中一个非常关键的核心事件,它既促进了同源染色体间遗传物质的交换,又使得同源染色体间得以产生交叉结,