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摘要:
目前超市收银系统大多采用收银员手持扫码枪逐一识别商品条形码的传统方式,效率相对较低.针对此现状,笔者基于深度学习中的图像识别SSD算法,以Xilinx公司的PYNQ-Z2为开发平台,设计了一款智能超市收银系统.本系统由商品信息采集模块,商品检测模块和上位机定价模块三部分组成.商品信息采集模块通过摄像头采集检测区域内商品的图像,通过USB接口传输到PYNQ的ARM端;商品检验模块负责在PYNQ平台上预处理图像大小和格式调整.处理后传输给上位机,上位机将预处理后的商品图像与已训练好的商品模型进行匹配识别,并将检测结果反馈给计价模块;计价模块一方面展示识别出的商品图像以及商品相关信息,一方面实现结算、清零等功能.本系统能一次检测多个商品并同步结算,为超市收银方式提供了一种新方案.
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文献信息
篇名 基于SSD算法的超市收银系统开发
来源期刊 通信技术 学科 工学
关键词 深度学习 收银系统 PYNQ 物联网技术
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 1279-1283
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 2062字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-0802.2019.05.041
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作者信息
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1 孙璐阳 4 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
收银系统
PYNQ
物联网技术
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
通信技术
月刊
1002-0802
51-1167/TN
大16开
四川省成都高新区永丰立交桥(南)创业路8号
62-153
1967
chi
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