BE1030775A1 - Verfahren, vorrichtungen, speichermedien und computerausrüstung zum lesen volumetrischer behälter - Google Patents

Verfahren, vorrichtungen, speichermedien und computerausrüstung zum lesen volumetrischer behälter Download PDF

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BE1030775A1 BE20235647A BE202305647A BE1030775A1 BE 1030775 A1 BE1030775 A1 BE 1030775A1 BE 20235647 A BE20235647 A BE 20235647A BE 202305647 A BE202305647 A BE 202305647A BE 1030775 A1 BE1030775 A1 BE 1030775A1
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Yin Li
Huizhen Chen
Yue Mou
Dan Hou
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Hunan Sanyou Environmental Tech
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Abstract

Verfahren zum Messen des Behälterlesens, wobei die folgenden Schritte umfasst: S11, Erfassen Sie ein vorverarbeitetes Bild des zu lesenden Bemaßungsbehälters, das vorverarbeitete Bild enthält nur den Teil innerhalb der Außenkontur des Behälters; S21, Erfassen Sie die Phasenteilungslinie, binarisieren Sie das vorverarbeitete Bild, um das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes zu erhalten, summieren Sie das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes entsprechend den Zeilen und vergleichen Sie die Summe jeder Zeile des binarisierten Bildes des vorverarbeiteten Bildes mit dem festgelegten Schwellenwert von oben nach unten, wenn die Summe einer bestimmten Linie größer als der eingestellte Schwellenwert ist, wird die Position der Linie im binarisierten Bild des vorverarbeiteten Bildes als Phasenteilungslinie verwendet; S31, Das Abfangen von Bildern fängt entsprechend der Position der Phasenteilungslinie den Teil des vorverarbeiteten Bildes ab, der sich oberhalb der Phasenteilungslinie befindet, als erstes abgefangenes Bild; S41, Erfassen Sie den digitalen Lesewert, erhalten Sie die Position des niedrigsten digitalen Bereichs im ersten abgefangenen Bild entsprechend den Merkmalen des digitalen Bereichsprofils, extrahieren Sie das erste abgefangenen Bild oder das digitale Flächenbild im vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position des niedrigsten erhaltenen digitalen Bereichs und führen Sie eine digitale Erkennung durch, um den digitalen Lesewert zu erfassen; S51, das Einstellvolumen erfassen, das Einstellvolumen ist das Behältervolumen zwischen dem Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten abgefangen Bild entspricht, und der Phasenteillinie; S61, Um einen Messwert zu erhalten, ist der Messwert des volumetrischen Messbehälters die Differenz zwischen dem digitalen Messwert und der eingestellten Lautstärke.

Description

VERFAHREN, VORRICHTUNGEN, SPEICHERMEDIEN UND
COMPUTERAUSRÜSTUNG ZUM LESEN VOLUMETRISCHER
BEHÄLTER
Technischer Bereich
Die vorliegende Erfindung betrifft das technische Gebiet der Messwertgewinnung in einem
Dimensionierungsbehälter und insbesondere ein Verfahren zum Lesen eines
Bemessungsbehälters, ein Verfahren, Vorrichtungen, Speichermedien und
Computerausrüstung zum Lesen volumetrischer Behälter.
Hintergrundtechnologie
Die Schlammsedimentationsverhältnis(SV) ist ein wichtiger Index des biochemischen
Abschnitts des Abwasserbehandlungsprozesses, und seine Testmethode besteht darin, das gemischte Belebungsbecken-Belebtschlammgemisch in den Messzylinder (normalerweise 1000ml, auch 500ml verwendet) in den vollen Maßstab zu gießen und die vorgegebene Zeit (z. B. 30 Minuten lang zu stehen ist SV30, 60 Minuten zu stehen wird SV60 genannt und so weiter. ), ist das Volumenverhältnis des Sedimentationsschlamms zur entnommenen
Mischung das Schlammsedimentationsverhältnis (%). Der Testprozess des
Schlammablagerungsverhältnisses ist manuell, der Vorgang ist langweilig und der Indextest dauert in der Regel 24 Stunden ohne Unterbrechung und die Arbeitskosten sind hoch.
Insbesondere der Lesevorgang des Messzylinders im Detektionsprozess erfordert eine
Konzentration des Bedieners, und wenn derselbe Bediener längere Zeit erkennt, ist es schwierig, Lesefehler und große Lesefehler zu vermeiden.
Menschen suchen automatisierte Lesemethoden auf Messzylindern. Zu den öffentlich zugänglichen nicht-manuellen Lesemethoden gehören: 1. Mikrowellenmethode: Der
Mikrowellensender und -empfänger sind vor und nach dem Messzylinder angeordnet, und die
Absetzhöhe des Schlamms wird unter Verwendung der Phasendifferenz der
Mikrowellenausbreitung zwischen Schlamm und Wasser berechnet. Diese Methode kann theoretisch realisiert werden, aber die Nachteile sind hohe Kosten, große Fehler und
Mikrowellenstrahlung in die Umgebung. 2. Lichtquellenmethode: Durch Einstellen airs
Lichtquelle und des optischen Empfängers auf der Hubachse der gleichen Skala wird der
Lichtdurchlässigkeitsgrad kontrastiert und die Skala manuell abgelesen. Diese Methode verändert nur das menschliche Auge, um die Schlamm-Feuchtigkeits-Grenzfläche direkt zu identifizieren, um die Lichtdurchlässigkeit zu erkennen, was die Kosten erhöht und keine
Arbeitskraft spart. Es wird auch von der Maschine verwendet, um den voreingestellten
Transmissionswert mit dem gesammelten Lichtdurchlässigkeitsgrad zu vergleichen, und das
Volumen des abgesetzten Schlamms wird erhalten, wenn die beiden gleich sind. Diese
Methode ist verfügbar, aber aufgrund der groBen Unterschiede in der Farbe und
Konzentration des Schlamms in verschiedenen Kläranlagen ist es schwierig, den voreingestellten Transmissionswert richtig auszuwählen, und der Fehler der Methode ist ebenfalls groß. 3. Bildmethode: Das Verfahren kann die räumliche Trennung des zu lesenden
Messzylinders und der lesenden Person nur realisieren, indem die Kamera das
Messzylinderbild aufnimmt und das Beobachtungsbild vor Ort durch das menschliche Auge ersetzt, was für das Lesen an einer geeigneteren Stelle geeignet ist, aber der Leser muss die
Messzylinderdaten noch manuell auslesen.
Inhalt der Erfindung
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen nichtmanuellen Eingriff für ein volumetrisches Behälterleseverfahren und eine volumetrische Messbehälterlesevorrichtung sowie ein entsprechendes Waagenspeichermedium und eine Computervorrichtung bereitzustellen.
Zur Lösung der oben genannten Probleme stellt eine Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ein Verfahren zum Lesen eines Volumenmessbehälters bereit, umfassend die folgenden Schritte:
S11, Erfassen Sie ein vorverarbeitetes Bild des zu lesenden Bemafungsbehälters, das vorverarbeitete Bild enthält nur den Teil innerhalb der AuBenkontur des Behälters;
S21, Erfassen Sie die Phasenteilungslinie, binarisieren Sie das vorverarbeitete Bild, um das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes zu erhalten, summieren Sie das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes entsprechend den Zeilen und vergleichen Sie die Summe jeder
Zeile des binarisierten Bildes des vorverarbeiteten Bildes mit dem festgelegten 07/5647
Schwellenwert von oben nach unten, wenn die Summe einer bestimmten Linie größer als der eingestellte Schwellenwert ist, wird die Position der Linie im binarisierten Bild des vorverarbeiteten Bildes als Phasenteilungslinie verwendet;
S31, Das Abfangen von Bildern fängt entsprechend der Position der Phasenteilungslinie den
Teil des vorverarbeiteten Bildes ab, der sich oberhalb der Phasenteilungslinie befindet, als erstes abgefangenes Bild;
S41, Um den digitalen Lesewert zu erfassen, wird der niedrigste im ersten abgefangen Bild entsprechend den Eigenschaften der Kontur des digitalen Bereichs erfassen die Position des quadratischen digitalen Bereichs, das erste abgefangene Bild oder das digitale Flächenbild im vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position des niedrigsten erfassten digitalen Bereichs extrahieren und eine digitale Erkennung durchführen, um den digitalen Lesewert zu erfassen;
S51, das Einstellvolumen erfassen, das Einstellvolumen ist das Behältervolumen zwischen dem Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten abgefangen Bild entspricht, und der Phasenteillinie;
S61, Um einen Messwert zu erhalten, ist der Messwert des volumetrischen Messbehälters die
Differenz zwischen dem digitalen Messwert und der eingestellten Lautstärke.
Darüber hinaus ist der Vorverarbeitungs-Bildprozess der Erfassung des in S11 zu lesenden
Volumenmessbehälters: Das Originalbild des zu lesenden Volumenmesscontainers wird zu,erfassen der Bereich, der dem Volumenmesscontainer im Originalbild entspricht, wird extrahiert, und das vorverarbeitete Bild wird erfassen.
Darüber hinaus umfasst vor dem Abrufen der Phasentrennungslinie in S21 ein weiterer
Schritt die Eliminierung von Teilstrichen und Teilstrichwerten im vorverarbeiteten Bild, wobei der Schritt der Eliminierung von Teilstrichen und Teilstrichwerten im vorverarbeiteten
Bild zumindest die GauBsche Unschärfe des vorverarbeiteten Bildes umfasst.
Darüber hinaus liegt der Bereich der Einstellungsschwellen in S21 zwischen 120 und 140.
Darüber hinaus binarisiert S41 das erste abgefangene Bild, um das binarisierte Bild des ersten abgefangenen Bildes zu erhalten, und berechnet dann die Kontur, die im binarisierten Bild des ersten abgefangenen Bildes enthalten ist; Erfassen Sie die Position des untersten digitalen
Bereichs im ersten abgefangen Bild entsprechend den Eigenschaften des Umrisses ges 5023/5647 digitalen Bereichs; das erste abgefangen Bild oder das digitale Flächenbild im vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position des untersten digitalen Bereichs im ersten abgefangen Bild zu extrahieren; Das binarisierte Bild des digitalen Bereichsbildes erhält man, indem man das digitale Regionsbild binarisiert, die im binarisierten Bild des digitalen
Regionsbildes enthaltene Kontur berechnet und jedes digitale Bild im digitalen Regionsbild separat entsprechend den Konturmerkmalen einer einzelnen Zahl extrahiert; Das erfasste Bild einer einzelnen Zahl wird mit der vorab erhaltenen digitalen Gliederungsvorlage abgeglichen, um zu berechnen, der Wert, der dem Bild einer einzelnen Zahl entspricht, wird erhalten, und alle Werte werden von links nach rechts kombiniert, um den digitalen Lesewert zu erfassen.
Darüber hinaus ist die Methode, die digitale Gliederungsvorlage im Voraus zu erfassen:
Erfassen Sie ein Vorlagenbild mit der gleichen Nummer 0-9 wie die Schriftart der
Außenwandnummer des Volumenmesscontainers , binarisieren Sie das Vorlagenbild, um das binäre Bild des Vorlagenbilds zu erfassen, und suchen Sie den Umriss jeder Zahl im Binärbild des Vorlagenbilds.
Darüber hinaus erfasst S51 das Verfahren zum Einstellvolumen als: Das zweite abgefangene
Bild wird erhalten, indem das Bild nach unten von der Häkchenmarkierung abgefangen wird, die dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten Screenshot-Bild entspricht, das zweite abgefangene Bild wird binarisiert, um das binarisierte Bild des zweiten abgefangenen Bildes zu erfassen, alle Konturen werden im binarisierten Bild des zweiten abgefangenen Bildes gesucht, und die Anzahl der Teilstriche im zweiten abgefangenen Bild wird entsprechend den geometrischen Merkmalen des Teilstrichs erfassen; Das ist das Einstellvolumen Produkt aus der Anzahl der Teilstriche im zweiten abgefangenen Bild und dem entsprechenden Volumen zwischen zwei benachbarten Teilstrichmarken.
Die vorliegende Erfindung stellt auch eine volumetrische Messbehälterlesevorrichtung bereit, umfassend:
Vorverarbeitungs-Bilderfassungsmodul, zur Erfassung eines Vorverarbeitungsbildes des zu lesenden BemaBungsbehälters enthält das Vorverarbeitungsbild nur den Teil innerhalb der
Aufenkontur des Behälters;
Das Phasenteillinien-Erfassungsmodul wird verwendet, um die Phasenteilungslinie zu erhalten, das vorverarbeitete Bild zu binarisieren, um das binarisierte Bild dés 2023/9647 vorverarbeiteten Bildes zu erfassen, das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes gemäß den Zeilen zu summieren und die Summe jeder Zeile des binärisierten Bildes des vorverarbeiteten Bildes mit dem eingestellten Schwellenwert von oben nach unten zu 5 vergleichen, wenn die Summe einer bestimmten Linie größer als der eingestellte
Schwellenwert ist, wird die Position der Linie im binärisierten Bild des vorverarbeiteten
Bildes als Phasenteilungslinie verwendet;
Das Bilderfassungsmodul für das Abfangen von Bildern fängt entsprechend der Position der
Phasenteilungslinie den Teil des vorverarbeiteten Bildes ab, der sich oberhalb der
Phasenteilungslinie befindet, als erstes abgefangenes Bild;
Modul zur Erfassung des digitalen Lesewerts zum Abrufen des digitalen Lesewerts, zum
Erfassen der Position des niedrigsten digitalen Bereichs im ersten abgefangenen Bild entsprechend den Merkmalen der Kontur des digitalen Bereichs, zum Extrahieren des ersten abgefangenen Bildes oder des digitalen Bereichsbildes im vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position des niedrigsten erfassten digitalen Bereichs und zum Durchführen einer digitalen
Erkennung, um den digitalen Lesewert zu erfassen;
Das Einstellvolumenerfassungsmodul wird verwendet, um das Einstellvolumen zu erfassen, das Einstellvolumen ist das Behältervolumen zwischen dem Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten Screenshot-Bild entspricht, und der Phasenteillinie;
Das Einstellvolumenerfassungsmodul , das verwendet wird, um einen Messwert zu erhalten, das Ablesen des volumetrischen Messbehälters ist die Differenz zwischen dem digitalen
Messwert und dem eingestellten Volumen.
Die vorliegende Erfindung stellt auch ein Speichermedium bereit, auf dem computerausführbare Anweisungen gespeichert sind,
Wenn die Anweisung ausgeführt wird, führt der Computer die oben genannte Methode aus.
Die vorliegende Erfindung stellt auch eine Computervorrichtung bereit,
Umfasst Speicher, Prozessor und Computerprogramm, die im Speicher gespeichert sind und auf dem Prozessor ausgeführt werden können, Schritte für den Prozessor, um die oben genannte Methode beim Ausführen des Programms zu implementieren,
Durch das oben erwähnte Volumenmessbehälter-Leseverfahren und die volumetrische
Messbehälterlesevorrichtung der vorliegenden Erfindung kann der Lesewert ae 7023/5647
Volumenmessbehälters genau erfast werden, und das Verfahren erfordert keine manuelle
Beteiligung, um das nichtmanuelle Ablesen des Volumenmessbehälters zu realisieren, einerseits reduziert es die hohen Arbeitskosten, die durch eine große Anzahl von
Lesevorgängen verursacht werden, und vermeidet andererseits die Lesefehler und großen
Lesefehler, die durch manuelle Ablesungen nicht vermieden werden können.
Beschreibung der Zeichnungen
Um die Erfindung deutlicher zu veranschaulichen, werden die der Beschreibung der vorliegenden Erfindung beigefügten Zeichnungen im Folgenden beschrieben und erläutert.
Offensichtlich veranschaulichen die unten beschriebenen Zeichnungen nur bestimmte
Aspekte einiger beispielhafter Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, denn diejenigen mit gewöhnlichem Fachmann auf dem Gebiet können ohne Bezahlung kreativer
Arbeit auch andere Zeichnungen nach diesen Zeichnungen erhalten.
Abbildung 1 ist ein Originaldiagramm einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Abbildung 2 ist ein schematisches Diagramm eines Vorverarbeitungsbildes einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Abbildung 3 ist ein schematisches Diagramm des vorverarbeiteten Bildes nach Gaußscher
Unschärfe und Binarisierung;
Abbildung 4 ist eine schematisches Diagramm des unteren Teils eines ersten abgefangenen
Bildes einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Abbildung 5 zeigt das schematische Diagramm des ersten abgefangenen
Bildverschlussvorgangs und der Binarisierung in Schritt 4.
Abbildung 6 ist ein schematisches Diagramm der Binarisierung des ersten abgefangenen
Bildes und der anschließenden Berechnung der im Bild enthaltenen Konturen.
Abbildung 7 ist ein schematisches Diagramm eines digitalen Regionsbildes der ersten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Abbildung 8 ist ein schematisches Diagramm der im berechneten Bild enthaltenen Kontur nach Binarisierung des digitalen Regionsbildes;
Abbildung 9 zeigt das schematische Diagramm der Suche nach allen Konturen nach der
Binarisierung des zweiten abgefangenen Bildes; BE2023/5847
Abbildung 10 zeigt das Vorlagenbild der Zahlen 0-9,
Abbildung 11 ist ein schematisches Diagramm des Bildes nach der Binarisierung des
Vorlagenbildes;
Abbildung 12 ist ein schematisches Diagramm des Umrisses jeder Zahl im Bild nach
Berechnung der Binarisierung von Abbildung 11;
Abbildung 13 ist ein Flussdiagramm eines volumetrischen Messbehälterleseverfahrens einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Abbildung 14 ist eine schematische Diagramm einer Volumetrische Behälterlesevorrichtung einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Abbildung 15 ist ein schematisches Diagramm eines Vorverarbeitungsbildes einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, um einen zu lesenden Volumenmessbehälter zu erfassen.
Spezifische Ausführungsform
Verschiedene beispielhafte Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung werden unter
Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen ausführlich beschrieben. Die Beschreibung beispielhafter Ausführungsformen dient nur der Veranschaulichung und stellt in keiner Weise eine Einschränkung der vorliegenden Offenbarung und ihrer Anwendung oder Verwendung dar, Die vorliegende Offenbarung kann in vielen verschiedenen Formen implementiert sein, nicht beschränkt auf die hierin beschriebenen Ausführungsformen. Diese Ausführungsformen werden bereitgestellt, um die vorliegende Offenbarung gründlich und vollständig zu gestalten und den Bereich der vorliegenden Offenbarung für Fachleute vollständig zum Ausdruck zu bringen. Es ist zu beachten, dass: Sofern nicht anders angegeben, ist die relative Anordnung der in diesen Ausführungsformen ausgearbeiteten Komponenten und Schritte, numerischen
Ausdrücken und numerischen Werten usw. als lediglich beispielhaft und nicht als
Einschränkungen zu interpretieren.
Die Verwendung ähnlicher Begriffe wie "einschließlich" oder "einschließlich" in der vorliegenden Offenbarung bedeutet, dass die Elemente, die dem Begriff vorangestellt sind, die nach dem Wort aufgeführten Elemente abdecken und die Möglichkeit nicht ausschließen,
auch andere Elemente abzudecken. BE2023/5847
Alle in der vorliegenden Offenbarung verwendeten Begriffe (einschließlich technischer oder wissenschaftlicher Begriffe) haben die gleiche Bedeutung wie diejenigen, die dem Fachmann auf dem Gebiet entsprechen, zu dem diese Offenbarung gehört, sofern nicht ausdrücklich anders definiert. Es sollte auch verstanden werden, dass Begriffe, die in einem solchen allgemeinen Wörterbuch definiert sind, so verstanden werden sollten, dass sie Bedeutungen haben, die mit ihrer Bedeutung im Kontext der relevanten Technologie übereinstimmen, und nicht in einem idealisierten oder extrem formalen Sinne interpretiert werden sollten, es sei denn, dies ist hierin ausdrücklich definiert.
Bei Bauteilen, die in diesem Teil nicht ausführlich beschrieben sind, können Parameter wie das spezifische Modell des Teils, die Wechselbeziehungen zwischen den Teilen und den
Steuerkreisen als denjenigen mit normalem Fachmann auf dem betreffenden Gebiet bekannt angesehen werden, aber gegebenenfalls sind diese Technologien, Verfahren und
Ausrüstungen als Teil der Anweisungen zu betrachten. 13 veranschaulicht eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eines Verfahrens zum
Lesen eines volumetrischen Behälters, der volumetrische Messbehälter ist typischerweise als zylindrische Struktur, wie eine zylindrische Struktur, ausgebildet, und ein ringförmiger
Vorsprung ist am Boden des Behälters vorgesehen, um als Basis zu fungieren. Der
Bemaßungsbehälter legt die entlang der Achse des Behälters markierten Teilstriche und den numerischen Volumenwert fest, der dem Häkchen entspricht, und die Lesemethode besteht aus den folgenden Schritten:
S11, Erfassen Sie ein vorverarbeitetes Bild des zu lesenden Bemaßungsbehälters, das vorverarbeitete Bild enthält nur den Teil innerhalb der Außenkontur des Behälters; In einer bevorzugten Ausführungsform ist das vorverarbeitende Bildverfahren zum Abrufen eines in
S11 zu lesenden Volumenmessbehälters: Das Originalbild des zu lesenden
Volumenmesscontainers wird abgerufen, und der Bereich, der dem Container im Originalbild entspricht, wird extrahiert, um das vorverarbeitete Bild zu erfassen. Nur der nachfolgende
Leseschritt des vorverarbeiteten Bildes kann den Einfluss des Hintergrundteils des
Originalbildes auf das Lesen vermeiden, wie z.B. den Einfluss auf das Summenergebnis der
Zeilen im Schritt zum Erreichen der Phasenteilungslinie. Die Verarbeitung des Originalbildes kann durch Computer-Deep Learning realisiert werden, um das vorverarbeitete Bild ZU 2023/5847 erfassen, Darüber hinaus können digitale Bildgebungsgeräte verwendet werden, um das
Originalbild des zu lesenden volumetrischen Messbehälters aufzunehmen und dann das Bild, das nur den Behälter enthält, entsprechend der Entfernung der Kamera vom Behälter zum
Zeitpunkt der Aufnahme zu extrahieren.
S21, Die Phasenteilungslinie wird erfassen, das vorverarbeitete Bild wird binarisiert, das erhaltene binäre Bild wird nach den Zeilen summiert, und die Summe der entsprechenden
Zeilen des binären Bildes wird mit dem eingestellten Schwellenwert von oben nach unten verglichen, und die Position der Linie im binarisierten Bild, wenn die Summe einer bestimmten Linie größer als der eingestellte Schwellenwert ist, ist die Phasenteilungslinie; In einer bevorzugten Ausführungsform liegt der eingestellte Schwellenwertbereich in S21 zwischen 120-140. Bei der Messung des Schlammsedimentationsverhältnisses liegt der bevorzugtere Bereich des eingestellten Schwellenwerts zwischen 125-130, wenn der
Schwellenwert im obigen Bereich eingestellt wird, stimmt die erhaltene Phasenteilungslinie am ehesten mit der Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Sedimentationsschlamm im
Messgefäß überein, was die Genauigkeit nachfolgender Messwerte verbessern kann.
Jedes Pixel des binarisierten Bildes entspricht einem Grauwert, und die Pixel, die den digitalen Werten des Messbehälterticks und des Volumens im binären Bild entsprechen, beeinflussen die Summe der entsprechenden Zeilen, was sich auf die Erfassung der
Phasenteilungslinie auswirkt. In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst vor dem
Abrufen der Phasenabgrenzungslinie in S21 ein weiterer Schritt die Eliminierung von
Teilstrichen und Skalierungswerten im vorverarbeiteten Bild, wobei der Schritt mindestens die Gaußsche Unschärfe des vorverarbeiteten Bildes umfasst. Die Gaußsche Unschärfe kann die Differenz zwischen den Pixeln, die den Teilstrichen und digitalen Volumenwerten des
Messbehälters entsprechen, und den umgebenden Pixeln zumindest teilweise eliminieren und die Genauigkeit der Erfassung der Phasenteilungslinien verbessern.
S31, Bildaufnahme, entsprechend der Position der Phasendemarkationslinie, wird der Teil des vorverarbeiteten Bildes über der Phasenteilungslinie abgefangen und das erste abgefangene
Bild wird erhalten; Da die Phasenteilungslinie auf der Aufnahme des vorverarbeiteten Bildes nach der Binarisierung basiert, sind die Pixelgröße des vorverarbeiteten Bildes nach der
Binarisierung und das vorverarbeitete Bild selbst konsistent, so dass das Abfangen ges 7023/5647 vorverarbeiteten Bildes durch Verwendung der Phasenteilungslinie realisiert werden kann.
S41, Erfassen Sie den digitalen Lesewert, ermitteln Sie die Position des niedrigsten digitalen
Bereichs im ersten abgefangenen Bild entsprechend den Merkmalen des digitalen
Bereichsprofils, extrahieren Sie das digitale Flächenbild im ersten abgefangenen Bild oder vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position und identifizieren Sie es digital, um den digitalen Lesewert zu erfassen; Der Volumenmessbehälter beschriftet in der Regel nicht den
Volumenzahlenwert jedes Teilstrichs, sondern nur das Volumen der ganzen zehn oder ganzen hundert und andere spezifische Bedeutungen für den Volumenzahlenwert, z. B. den in
Abbildung 1 gezeigten 500ml-Messzylinder, nur die digitalen Volumenwerte von 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 und 500, dh der digitale Wert auf dem dimensionalen
Messbehälter kann eine Zahl, zwei oder mehr Zahlen sein, die sich aus einer digitalen Fläche zusammensetzen, Die äußere Kontur dieser digitalen Bereiche hat spezifische
Konturmerkmale, wie die Länge, Breite und das Seitenverhältnis der Konturen, und die
Position des digitalen Bereichs im ersten abgefangenen Bild kann durch die Merkmale der digitalen Bereichskontur erfasst werden, und die Position des niedrigsten digitalen Bereichs kann durch Kombination der Position des digitalen Bereichs im ersten abgefangenen Bild erfasst werden; In einer Ausführungsform wird das erste abgefangene Bild binarisiert, und dann wird die im Bild enthaltene Kontur berechnet; Entsprechend den Eigenschaften des
Umrisses des digitalen Bereichs wird die Position des niedrigsten digitalen Bereichs im ersten abgefangen-Bild erfassen; Verwenden Sie die Position, Länge und Breite des digitalen
Bereichs, um den digitalen Bereich im ersten abgefangen Bild zu extrahieren. Da das erste abgefangene Bild und das vorbearbeitete Bild den gleichen Inhalt oberhalb der
Phasenteilungslinie haben, ist es auch möglich, die Position, Länge und Breite des digitalen
Bereichs zu kombinieren, um den digitalen Bereich zu extrahieren, der der Position des vorverarbeiteten Bildes entspricht.
Die digitale Erkennung zur Erlangung digitaler Lesewerte kann durch neuronale Netze mit digitaler Erkennung erreicht werden, und sie kann auch wie folgt erreicht werden. Nachdem das abgefangene digitale Bereichsbild binarisiert wurde, wird die im Bild enthaltene Kontur berechnet, und jedes digitale Bild im digitalen Bereichsbild wird entsprechend den
Konturmerkmalen einer einzelnen Zahl extrahiert, und die Konturmerkmale einer einzelnen 2923/9847
Zahl umfassen die Länge, Breite und das Seitenverhältnis der Zahl. Das erfasstes einzelne digitale Bild wird mit der vorab erhaltenen digitalen Umrissvorlage abgeglichen, um den numerischen Wert zu erfassen, der dem einzelnen digitalen Bild entspricht, und alle Werte werden von links nach rechts kombiniert, um den digitalen Lesewert zu erfassen.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Verfahren zum Abrufen einer digitalen
Gliederungsvorlage im Voraus: Erfassen Sie ein Vorlagenbild mit der gleichen Nummer 0-9 wie die digitale Schriftart an der Außenwand des Maßbehälters , und suchen Sie den Umriss jeder Zahl im Bild, nachdem Sie das Vorlagenbild binarisiert haben. Die digitale
Konturschablone, die mit der obigen Methode erfasst wird, kann bei der digitalen Erkennung eine genauere Ablesung erfassen, um digitale Lesewerte zu erfassen und Fehllesungen zu vermeiden.
S51, Um das Einstellvolumen zu erfasen, ist das Einstellvolumen das Behältervolumen zwischen dem Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten abgefangen Bild entspricht, und der Phasenteilungslinie. In einer bevorzugten Ausführungsform erhält S51 das zweite abgefangene Bild, indem es ein Bild nach unten von dem Teilstrich nimmt, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten Screenshotbild entspricht, nach allen Konturen sucht, nachdem das zweite abgefangene Bild binarisiert wurde, und die Anzahl der Teilstriche im zweiten abgefangenen Bild gemäß den geometrischen Merkmalen der Teilstriche erfasst, das
Einstellungs-Häkchen ist die Anzahl der Teilstriche unter dem Teilstrich, die dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten abgefangenen Bild entsprechen, dh das Einstellungs-Teilstrich enthält keine Teilstriche, die dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten abgefangenen Bild entsprechen; Geometrische Merkmale von Teilstrichen sind Länge, Breite, Seitenverhältnis;
Das Einstellvolumen ist das Produkt aus der Anzahl der Einstell-Teilstriche und dem entsprechenden Volumen zwischen zwei benachbarten Teilstrichen. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das Einstellvolumen das Produkt aus der Einstellhöhe und dem entsprechenden Volumen der Einheitsbildhöhe; Die Einstellhöhe ist die Bildhôhe zwischen dem Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich des ersten abgefangenen
Bildes entspricht, und der Phasentrennungslinie ; Die Einheitsbildhöhe entspricht dem
Volumen, das erste abgefangene Bild kann binarisiert werden, um alle Konturen zu finden,
die Position der Teilstriche im zweiten abgefangenen Bild kann entsprechend den 7029/5647 geometrischen Eigenschaften der Teilstriche erfasst werden, und das entsprechende Volumen der Einheitsbildhöhe kann entsprechend der Bildhöhe zwischen den benachbarten beiden
Teilstrichen bestimmt werden.
S61, Um einen Messwert zu erhalten, ist der Messwert des Bemaßungsbehälters die Differenz zwischen dem digitalen Messwert und dem eingestellten Volumen.
Durch das oben erwähnte Volumenmesscontainer-Leseverfahren der vorliegenden Erfindung kann der Lesewert des Volumenmessbehälters genau erfasst werden, und das Verfahren erfordert keine manuelle Beteiligung, um das nichtmanuelle Lesen des
Volumenmessbehälters zu realisieren, einerseits reduziert es das Problem der hohen
Arbeitskosten, die durch eine große Anzahl von Lesevorgängen verursacht werden, und vermeidet andererseits die Lesefehler und großen Lesefehler, die durch manuelle Ablesungen nicht vermieden werden können.
Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt auch eine volumetrische
Messbehälterlesevorrichtung 100 bereit, wie in Abbildung 14 gezeigt, die Folgendes umfasst:
Vorverarbeitungs-Bildaufnahmemodul 10, zur Erfassung eines Vorverarbeitungsbildes eines zu lesenden volumetrischen Messbehälters umfasst das vorverarbeitete Bild nur einen
Behälter; In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist der Vorverarbeitungsbildprozess des Vorverarbeitungs-Bildaufnahmemoduls: Das Originalbild des zu lesenden
Volumenmesscontainers wird abgerufen, und der Bereich, der dem Container im Originalbild entspricht, wird extrahiert, um das vorverarbeitete Bild zu erfassen.
Das Phasenteillinien-Erfassungsmodul 20 wird verwendet, um die Phasenteilungslinie zu erhalten, das vorverarbeitete Bild wird binarisiert, das erhaltene binäre Bild wird entsprechend der Linie summiert, und die Summe der entsprechenden Zeilen wird mit dem eingestellten Schwellenwert von der oberen und unteren Ebene des binären Bildes verglichen, und die Position der Linie im binären Bild, wenn die Summe einer Linie größer als der eingestellte Schwellenwert ist, ist die Phasenteillinie; In einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform ist das Gaußsche Unschärfemodul weiter enthalten, das Gaußsche
Unschärfemodul eliminiert Teilstriche und Skalierungswerte im vorverarbeiteten Bild, das
Gaufsche Unschärfemodul umfasst mindestens eine Gaußsche Unschärfe des vorverarbeiteten Bildes. Je nach Bedarf können Gaußsche Unschärfe- und 92319647
Binarisierungsoperationen auf dem vorverarbeiteten Graphen durchgeführt werden, z. B. die erste GauBsche Unschärfe-erste Binarisierung, die zweite GauBsche Unschärfe, bis das erforderliche binarisierte Bild erfasst ist.
Bildabfangmodul 30, das verwendet wird, um den Teil des vorverarbeiteten Bildes zu erfassen, der sich über der Phasenteilungslinie entsprechend der Position der
Phasenteilungslinie befindet, und das erste abgefangene Bild zu erhalten;
Wortlesewerterfassungsmodul 40, zum Abrufen des digitalen Lesewerts, entsprechend den
Merkmalen des digitalen Bereichsumrisses, um die Position des niedrigsten digitalen
Bereichs im ersten Screenshot-Bild zu erfassen, das digitale Flächenbild im ersten abgefangenen Bild entsprechend der Position zu extrahieren und eine digitale Erkennung durchzuführen, um den digitalen Lesewert zu erfassen; In einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform binarisiert das Wortlesewerterfassungsmodul das erste abgefangene Bild und berechnet dann den im Bild enthaltenen Umriss; Entsprechend den Eigenschaften des
Umrisses des digitalen Bereichs wird die Position des niedrigsten digitalen Bereichs im ersten abgefangen-Bild erfassen; Extrahieren Sie das abgefangen Bild oder das digitale Flächenbild im vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position; Nachdem das digitale Bereichsbild binarisiert wurde, wird die im Bild enthaltene Kontur berechnet, und jedes digitale Bild im digitalen Bereichsbild wird entsprechend den Konturmerkmalen einer einzelnen Zahl extrahiert. Das erfasstes einzelne digitale Bild wird mit der vorab erhaltenen digitalen
Umrissvorlage abgeglichen, um den numerischen Wert zu erfassen, der dem einzelnen digitalen Bild entspricht, und alle Werte werden von links nach rechts kombiniert, um den digitalen Lesewert zu erfassen.
Stellen Sie das Einstellvolumenerfassungsmodul 50 ein, das Einstellvolumen ist das
Behältervolumen zwischen dem Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten abgefangenen Bild entspricht, und der Phasenteilungslinie; In einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform wird das Volumenerfassungsmodul so eingestellt, dass es ein zweites abgefangenes Bild erfasst, indem das Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten abgefangenen Bild entspricht, nach unten gescannt wird, alle Konturen nach
Binarisierung des zweiten abgefangenen Bildes gefunden und die Anzahl der Teilstriche im zweiten abgefangenen Bild entsprechend den geometrischen Merkmalen des Teilstrichs 7025/5647 erfasst wird; Das Einstellvolumen ist das Produkt aus der Anzahl der Einstell-Teilstriche und dem entsprechenden Volumen zwischen zwei benachbarten Teilstrichen.
Einstellvolumenerfassungsmodul 60, das zum Abrufen von Messwerten verwendet wird, ist das Lesen des Bemaßungsbehälters die Differenz zwischen dem digitalen Messwert und dem eingestellten Volumen.
Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt auch ein Speichermedium bereit, auf dem eine computerausführbare Anweisung gespeichert ist, und die Anweisung, wenn sie ausgeführt wird, veranlasst den Computer, das oben in der Ausführungsform beschriebene volumetrische Messbehälterleseverfahren auszuführen. Spezifischere Beispiele (nicht erschöpfende Listen) für Computerspeichermedien sind die folgenden: elektrische
Verbindungen (elektronische Geräte) mit einer oder mehreren Verkabelungen,
Laptopgehäuse (magnetisch), Arbeitsspeicher (RAM), schreibgeschützter Speicher (ROM), löschbarer bearbeitbarer schreibgeschützter Speicher (EPROM oder Flash-Speicher), optische
Geräte und tragbarer Nur-Lesespeicher (CDROM) für optische Datenträger. Darüber hinaus kann das Computerspeichermedium sogar Papier oder ein anderes geeignetes Medium sein, auf das das Programm gedruckt werden kann, da das Programm elektronisch durch optisches
Scannen des Papiers oder anderer Medien erhalten werden kann, gefolgt von Bearbeitung,
Interpretation oder, falls erforderlich, Verarbeitung auf andere geeignete Weise, und dann im
Computerspeicher gespeichert werden kann.
Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt auch eine Computervorrichtung bereit, einschließlich eines Speichers, eines Prozessors und eines Computerprogramms, die auf dem Speicher gespeichert sind und auf dem Prozessor ausgeführt werden können, wobei der Prozessor das Programm ausführt, wenn die Schritte des volumetrischen
Messbehälterleseverfahrens der obigen Ausführungsform implementiert werden.
Ein volumetrisches Messbehälterleseverfahren in einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist der volumetrische Messbehälter ein Messzylinder, das
Bildverarbeitungsverfahren in den folgenden Schritten ist ein in OpenCV enthaltenes
Verfahren, wie das Schwellenwertverfahren, das Fundkonturverfahren, das
GauBianBlur-Verfahren und das MorphologyEx-Verfahren usw.; Schritte einschließen:
1. Injizieren Sie die gemischte Probe aus Schlamm und Wasser, die im biochemischen Poli 2923/9847 getestet werden soll, in einen abgestuften 500-ml-Messzylinder in vollem Maßstab, stehen
Sie 30 Minuten (am Beispiel des Tests SV30) und nehmen Sie dann das Originalbild zur späteren Verwendung auf, wie in Abbildung 1 dargestellt. Versuchen Sie bei der Aufnahme, den Messzylinder vertikal in der Mitte des Bildes zu positionieren. 2. Holen Sie sich eine digitale Gliederungsvorlage im Voraus; (1) Geben Sie das Vorlagenbild mit Zahlen ein, die als 0-9 in Word gespeichert sind (um die
Erkennungsrate zu verbessern, können Sie im Voraus dieselbe Schriftart wie den
Skalierungswert auf dem Messzylinder auswählen), und lesen Sie das Vorlagenbild im
Graustufenmodus, wie in Abbildung 10 dargestellt; (2) Binarisierung von Vorlagenbildern (Schwellenwertmethode), wie in Abbildung 11 dargestellt; (3) Die Methode “Konturen suchen” wurde verwendet, um den Umriss jeder Zahl im binarisierten Vorlagenbild zu ermitteln, um die digitale Konturvorlage zu erhalten, wie in
Abbildung 12 dargestellt. (4) Durchlaufen Sie jede Gliederung und speichern Sie die Gliederung jeder Zahl einzeln in der Vorlagenliste zur späteren Verwendung. 3. Erfassen Sie ein vorverarbeitetes Bild des zu lesenden volumetrischen Messbehälters, wie in Abbildung 2 dargestellt. In Kombination mit Abbildung 15 wird bei der Aufnahme des
Originalbildes des zu lesenden volumetrischen Messbehälters der Messzylinder 70 in der
Bildmitte platziert, d.h. der Fokus der Kamera 80 fällt mit dem Schnittpunkt der
Messzylinderachse und der horizontalen Mittellinie des Messzylinders zusammen. 0:
Kameraaufnahmen horizontaler Winkelbereich, L: Abstand von Kamera zur
Messzylinderachse, D: Außenwandradius des Messzylinders, W: Die Breite des aufgenommenen Bildes (Pixel). Dann ist der Breitenbereich (Pixel) des Messzylinders im
Bild, das durch die trigonometrische Funktion erhalten wird, wie folgt:
F In de > # à + Ti) 8 FR sr Ë
Der Höhenbereich (Pixel) des Zylinders im Bild kann mit einer ähnlichen Methode erhalten “3/5647 werden, und das Originalbild kann unter Verwendung des Breitenbereichs und des
Höhenbereichs verarbeitet werden, und dann kann das vorverarbeitete Bild erhalten werden. 4. Erfasst man die Phasenteilungslinie, in der vorliegenden Ausführungsform ist die
Phasenteilungslinie die Schlammfeuchtegrenze, d.h. der dunklere
Sedimentationsschlammabschnitt, der sich unterhalb des Messzylinders im Bild befindet, und der hellere Wasserabschnitt, der sich darüber befindet; (1) Die GaussianBlur-Methode und die Binarisierung (Schwellenwert) wurden verwendet, um Teilstriche und Skalierungswerte im graduierten Zylinderbild zu eliminieren oder zu reduzieren, wie in Abbildung 3 dargestellt. (2) Das Binärbild wird nach den Zeilen summiert, der eingestellte Schwellenwert ist 127, die
Summe der entsprechenden Zeilen des Binärbildes wird mit dem eingestellten Schwellenwert von oben nach unten verglichen, und die Position der Linie im Binärbild ist die
Phasenteillinie, wenn die Summe einer Zeile größer als der eingestellte Schwellenwert ist. (3) Entsprechend der Position der Phasenteilungslinie wurde der Teil des vorverarbeiteten
Bildes oberhalb der Phasenteilungslinie abgefangen, und das erste abgefangene Bild wurde zur weiteren Verarbeitung erhalten, wie in Abbildung 4 dargestellt, 5. Erfassen Sie digitale Lesewerte; (1) Die geschlossene Operation (morphologyEx-Methode) wird verwendet, um die Zahlen im ersten abgefangenen Bild miteinander zu verbinden und dann zu binarisieren (Schwellenwertmethode), und die Merkmale (Länge, Breite, Seitenverhältnis) der Kontur des digitalen Bereichs können durch die geschlossene Operation deutlicher hervorgehoben werden, so dass die Konturerkennung genauer ist, wie in Abbildung 5 gezeigt. (2) Berechnen Sie die Konturen im ersten abgefangenen Bild nach der Binarisierung (findContours-Methode), wie in Abbildung 6 dargestellt, (3) Entsprechend den Eigenschaften des digitalen Umrisses (die Zahl auf dem Messzylinder beträgt 3 Bit, Länge, Breite und Seitenverhältnis sind auf einen bestimmten Bereich beschränkt), wird die Position aller digitalen Bereiche im ersten abgefangen-Bild extrahiert und von oben nach unten entsprechend der Pixelposition sortiert, und die Position des niedrigsten digitalen Bereichs im ersten Screenshot-Bild wird erfassen; Extrahieren Sie das digitale Flächenbild im ersten abgefangen Bild oder im vorverarbeiteten Bild entsprechend 04/5647 der Position, wie in Abbildung 7 dargestellt. (4) Nachdem das digitale Bereichsbild binarisiert wurde, wird die im Bild enthaltene Kontur berechnet, und jedes digitale Bild im digitalen Bereichsbild wird entsprechend den
Konturmerkmalen einer einzelnen Zahl extrahiert. Wie in Abbildung 8 dargestellt; (5) Das eerfasstes einzelne digitale Bild wird mit der vorab erworbenen digitalen
Gliederungsvorlage abgeglichen (unter Verwendung der matchTemplate-Methode), der entsprechende Wert des einzelnen digitalen Bildes wird erhalten, und alle Werte werden von links nach rechts kombiniert, um den digitalen Lesewert zu erfassen. 6. Erfasst das Einstellvolumen (1) Im ersten abgefangene Bild wird das Häkchen, das dem unteren digitalen Bereich entspricht, nach unten genommen, um das zweite abgefangene Bild zu erhalten, und das zweite abgefangene Bild wird binarisiert (Schwellenwertmethode) und alle Konturen werden gefunden (findContours-Methode), wie in Abbildung 9 gezeigt; (2) Entsprechend den geometrischen Eigenschaften der Teilstriche (d. h. das Seitenverhältnis ist auf einen bestimmten Bereich beschränkt) erfasst man die Anzahl der Teilstriche im zweiten abgefangenen Bild, und 6 Teilstriche sind in Abbildung 9 dargestellt; Das
Einstellvolumen ist das Produkt aus der Anzahl der Einstell-Häkchen und dem entsprechenden Volumen zwischen zwei benachbarten Teilstrichen, das 6x5ml1=30ml beträgt. 7. Um einen Messwert zu erhalten, ist der Messwert des BemaBungsbehälters die Differenz zwischen dem digitalen Messwert und dem eingestellten Volumen. Der Messzylinder liest sich wie folgt: 200ml-30ml=170ml.
Dieser Messwert kann dann verwendet werden, um das Schlammabsetzungsverhältnis SV30 zu berechnen.
SV30=(170/500)x100%=34.
Durch das obige Volumenmessbehälter-Leseverfahren der vorliegenden Erfindung kann der
Lesewert des Messzylinders genau erfasst werden, und das Verfahren erfordert keine manuelle Beteiligung, um das nichtmanuelle Ablesen des Volumenmessbehälters zu realisieren, was die hohen Arbeitskosten reduziert, die durch eine große Anzahl von
Lesevorgängen verursacht werden, und auch die Genauigkeit des Lesens verbessert. BE2023/5847
Es versteht sich, dass die oben beschriebenen spezifischen Ausführungsformen nur zur
Interpretation der vorliegenden Erfindung verwendet werden, der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung ist nicht darauf beschränkt, und jeder Fachmann auf dem Bereich der vorliegenden Erfindung im Rahmen der in der vorliegenden Erfindung offenbarten
Technologie gemäß der technischen Lösung der vorliegenden Erfindung und ihrer
Erfindungskonzeption zu ändern, zu ersetzen, zu kombinieren, soll innerhalb des
Schutzumfangs der vorliegenden Erfindung abgedeckt werden.

Claims (10)

Patentsansprüche
1. Verfahren zum Messen des Behälterlesens, wobei die folgenden Schritte umfasst: S11, Erfassen Sie ein vorverarbeitetes Bild des zu lesenden Bemaßungsbehälters, das vorverarbeitete Bild enthält nur den Teil innerhalb der Außenkontur des Behälters; S21, Erfassen Sie die Phasenteilungslinie, binarisieren Sie das vorverarbeitete Bild, um das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes zu erhalten, summieren Sie das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes entsprechend den Zeilen und vergleichen Sie die Summe jeder Zeile des binarisierten Bildes des vorverarbeiteten Bildes mit dem festgelegten Schwellenwert von oben nach unten, wenn die Summe einer bestimmten Linie größer als der eingestellte Schwellenwert ist, wird die Position der Linie im binarisierten Bild des vorverarbeiteten Bildes als Phasenteilungslinie verwendet; S31, Das Abfangen von Bildern fängt entsprechend der Position der Phasenteilungslinie den Teil des vorverarbeiteten Bildes ab, der sich oberhalb der Phasenteilungslinie befindet, als erstes abgefangenes Bild; S41, Erfassen Sie den digitalen Lesewert, erhalten Sie die Position des niedrigsten digitalen Bereichs im ersten abgefangenen Bild entsprechend den Merkmalen des digitalen Bereichsprofils, extrahieren Sie das erste abgefangenen Bild oder das digitale Flächenbild im vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position des niedrigsten erhaltenen digitalen Bereichs und führen Sie eine digitale Erkennung durch, um den digitalen Lesewert zu erfassen; S51, das Einstellvolumen erfassen, das Einstellvolumen ist das Behältervolumen zwischen dem Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten abgefangen Bild entspricht, und der Phasenteillinie; S61, Um einen Messwert zu erhalten, ist der Messwert des volumetrischen Messbehälters die Differenz zwischen dem digitalen Messwert und der eingestellten Lautstärke.
2. Verfahren zum Ablesen des Volumenmessbehälters nach Anspruch 1, wobei S11, Der Vorverarbeitungsprozess zur Gewinnung des zu lesenden volumetrischen Messbehälters ist: Das Originalbild des zu lesenden Volumenmesscontainers wird zu,erfassen der Bereich, der dem Volumenmesscontainer im Originalbild entspricht, wird extrahiert, ur 2923/9847 das vorverarbeitete Bild wird erfassen.
3. Verfahren zum Ablesen des Volumenmessbehälters nach Anspruch 1 oder 2, wobei S21, Bevor die Phasenteilungslinie erfasst wird, umfasst ferner einen Schritt der Eliminierung von Teilstrichen und Teilstrichwerten im vorverarbeiteten Bild, wobei der Schritt der Eliminierung von Teilstrichen und Teilstrichwerten im vorverarbeiteten Bild mindestens eine Gaußsche Unschärfe des vorverarbeiteten Bildes umfasst.
4. Verfahren zum Ablesen des Volumenmessbehälters nach Anspruch 1 oder 2, wobei S21, Der Bereich der Einstellungsschwellenwert liegt zwischen 120 und 140.
5. Verfahren zum Ablesen des Volumenmessbehälters nach Anspruch 1, wobei S41, Das erste abgefangene Bild wird binarisiert, um das binarisierte Bild des ersten abgefangenen Bildes zu erhalten, und dann wird die im binarisierten Bild des ersten abgefangenen Bildes enthaltene Kontur berechnet; Erfassen Sie die Position des untersten digitalen Bereichs im ersten abgefangen Bild entsprechend den Eigenschaften des Umrisses des digitalen Bereichs; das erste abgefangen Bild oder das digitale Flächenbild im vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position des untersten digitalen Bereichs im ersten abgefangen Bild zu extrahieren; Das binarisierte Bild des digitalen Bereichsbildes erhält man, indem man das digitale Regionsbild binarisiert, die im binarisierten Bild des digitalen Regionsbildes enthaltene Kontur berechnet und jedes digitale Bild im digitalen Regionsbild separat entsprechend den Konturmerkmalen einer einzelnen Zahl extrahiert; Das erfasste Bild einer einzelnen Zahl wird mit der vorab erhaltenen digitalen Gliederungsvorlage abgeglichen, um zu berechnen, der Wert, der dem Bild einer einzelnen Zahl entspricht, wird erhalten, und alle Werte werden von links nach rechts kombiniert, um den digitalen Lesewert zu erfassen.
6. Verfahren zum Ablesen des Volumenmessbehälters nach Anspruch 5, wobei Die Methode, um die digitale Gliederungsvorlage im Voraus zu erfassen, ist: Erfassen Sie ein Vorlagenbild mit der gleichen Nummer 0-9 wie die Schriftart der Außenwandnummer des Volumenmesscontainers , binarisieren Sie das Vorlagenbild, um das binäre Bild des Vorlagenbilds zu erfassen, und suchen Sie den Umriss jeder Zahl im Binärbild des Vorlagenbilds.
7. Verfahren zum Ablesen des Volumenmessbehälters nach Anspruch 1, wobei
S51, Die Methode zur Erfassen des Einstellvolumenist: Im ersten Screenshot entspricht “3/5647 das Bild dem unteren digitalen Bereich Das Teilstrich wird nach unten abgefangen, um das zweite abgefangene Bild zu erhalten, das zweite abgefangene Bild wird binarisiert, um das binarisierte Bild des zweiten abgefangenen Bildes zu erfassen, alle Konturen werden im binarisierten Bild des zweiten abgefangenen Bildes gefunden, und die Anzahl der Teilstriche im zweiten abgefangenen Bild wird entsprechend den geometrischen Eigenschaften des Teilstrichs erfassen; Das ist das Einstellvolumen Produkt aus der Anzahl der Teilstriche im zweiten abgefangenen Bild und dem entsprechenden Volumen zwischen zwei benachbarten Teilstrichmarken.
8. Volumetrische Behälterlesevorrichtung, wobei umfassend: Vorverarbeitungs-Bilderfassungsmodul, zur Erfassung eines Vorverarbeitungsbildes des zu lesenden Bemaßungsbehälters enthält das Vorverarbeitungsbild nur den Teil innerhalb der Außenkontur des Behälters; Das Phasenteillinien-Erfassungsmodul wird verwendet, um die Phasenteilungslinie zu erhalten, das vorverarbeitete Bild zu binarisieren, um das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes zu erfassen, das binarisierte Bild des vorverarbeiteten Bildes gemäß den Zeilen zu summieren und die Summe jeder Zeile des binärisierten Bildes des vorverarbeiteten Bildes mit dem eingestellten Schwellenwert von oben nach unten zu vergleichen, wenn die Summe einer bestimmten Linie größer als der eingestellte Schwellenwert ist, wird die Position der Linie im binärisierten Bild des vorverarbeiteten Bildes als Phasenteilungslinie verwendet; Das Bilderfassungsmodul für das Abfangen von Bildern fängt entsprechend der Position der Phasenteilungslinie den Teil des vorverarbeiteten Bildes ab, der sich oberhalb der Phasenteilungslinie befindet, als erstes abgefangenes Bild; Modul zur Erfassung des digitalen Lesewerts zum Abrufen des digitalen Lesewerts, zum Erfassen der Position des niedrigsten digitalen Bereichs im ersten abgefangenen Bild entsprechend den Merkmalen der Kontur des digitalen Bereichs, zum Extrahieren des ersten abgefangenen Bildes oder des digitalen Bereichsbildes im vorverarbeiteten Bild entsprechend der Position des niedrigsten erfassten digitalen Bereichs und zum Durchführen einer digitalen Erkennung, um den digitalen Lesewert zu erfassen;
Das Einstellvolumenerfassungsmodul wird verwendet, um das Einstellvolumen Zu 09647 erfassen, das Einstellvolumen ist das Behältervolumen zwischen dem Häkchen, das dem niedrigsten digitalen Bereich im ersten Screenshot-Bild entspricht, und der Phasenteillinie; Das Einstellvolumenerfassungsmodul, das verwendet wird, um einen Messwert zu erhalten, das Ablesen des volumetrischen Messbehälters ist die Differenz zwischen dem digitalen Messwert und dem eingestellten Volumen.
9. Speichermedium, auf dem ausführbare Computeranweisungen gespeichert sind, wobei Wenn die Anweisung ausgeführt wird, veranlasst sie den Computer, das Verfahren wie in einem der Ansprüche 1 bis 7 beschrieben auszuführen.
10. Eine Computervorrichtung, wobei ist, dass Umfasst Speicher-, Prozessor- und Computerprogramme, die im Speicher gespeichert sind und auf dem Prozessor ausgeführt werden können; Schritte für den Prozessor, um eines der in den Ansprüchen 1 bis 7 beschriebenen Verfahren bei der Ausführung des Programms zu implementieren.
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