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摘要:
目的 针对电梯厅门柔性生产线机器人装箱后厅门状态识别问题,提出一种基于YOLO模型的电梯厅门装箱状态快速识别方法.方法 采用工业相机采集装箱后厅门图像信息,并制作成样本训练集,然后将训练集输入到目标识别分类检测模型中,通过调整网络结构参数进行迭代训练.结果 经过测试验证,文中提出的识别方法对装箱后厅门的状态分类识别成功率在99%以上,而且识别速度明显优于传统机器视觉处理算法.结论 文中提出的厅门装箱状态快速识别方法,可有效解决工业环境中复杂多变光照因素对传统机器视觉处理算法造成的识别效率低、误判率高等问题,并能满足生产系统节拍要求.
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文献信息
篇名 基于YOLO模型的机器人电梯厅门装箱状态快速识别方法
来源期刊 包装工程 学科 工学
关键词 电梯厅门 机器人装箱 YOLO模型 状态识别
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 机械与过程控制
研究方向 页码范围 180-185
页数 6页 分类号 TB486|TP391
字数 语种 中文
DOI 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.07.027
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵海文 46 234 9.0 13.0
2 李锋 2 0 0.0 0.0
3 赵亚川 3 1 1.0 1.0
4 齐兴悦 3 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
电梯厅门
机器人装箱
YOLO模型
状态识别
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
包装工程
半月刊
1001-3563
50-1094/TB
大16开
重庆市九龙坡区渝州路33号
78-30
1979
chi
出版文献量(篇)
16469
总下载数(次)
123
总被引数(次)
101111
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