CN104655638A - 分析对比装置和分析对比方法 - Google Patents
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Abstract
本发明的分析对比装置和分析对比方法;涉及红外检测的应用领域。但现有技术中,对现场设备的分析诊断非常的不充分,往往是孤立地对单个设备进行分析;缺乏对设备的横向和纵向对比的分析比较的有效手段。本发明提供一种分析对比装置和分析对比方法,拍摄部,用于拍摄获取热像数据;对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的分析数据;分析对比部,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。其能达到现场拍摄时对设备的热像的快速对比效果,由此解决现有技术的问题。
Description
技术领域
本发明的分析对比装置和分析对比方法,涉及红外检测的应用领域。
背景技术
在对热像数据进行分析时,对被摄体热像的特定部位来设置分析区域,按照规定的分析模式获得分析数据。其中,分析区域例如点、线、面等一个或多个分析区域的组合;分析模式代表了基于分析区域所决定的热像数据进行分析获得分析数据所采用的分析计算规则,不限于于温度值的计算,可以是涉及热像数据有关的各种分析的分析计算规则。如温度分析中,计算同一分析区域中的最高温度、平均温度、最低温度及相互之间的差值等、计算不同温度像素在分析区域所有像素中的百分比含量等,或还可包括各分析区域之间的计算关系如温差等。
但现有技术中,对现场设备的分析诊断非常的不充分,往往是孤立地对单个设备进行分析;缺乏对设备的横向和纵向对比的分析比较的有效手段。横向对比例如规定时间期间,所拍摄的同一被摄体不同角度的热像数据或基于所述热像数据的分析数据的对比,同类被摄体的热像数据和/或基于所述热像数据的分析数据的对比等;纵向对比例如被摄体历史拍摄的热像数据和/或基于所述热像数据的分析数据之间的对比。
这样,在拍摄时,经常容易遗漏缺陷,或者未注意仔细拍摄;
因此,所理解需要一种分析对比装置,能优先解决现有技术的问题。
发明内容
针对现有技术存在的缺陷,本发明提供一种分析对比装置和分析对比方法,其能达到现场拍摄时对设备的热像的快速对比效果,由此解决现有技术的问题。
为此,本发明采用以下技术方案,分析对比装置,包括:
拍摄部,用于拍摄获取热像数据;
对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比部,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
本发明的分析对比方法,包括如下步骤:
拍摄步骤,用于拍摄获取热像数据;
对比项确定步骤,用于确定对比项,所述对比项为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比步骤,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
本发明的其他方面和优点将通过下面的说明书进行阐述。
附图说明:
图1是实施例1的热像装置的电气结构的框图。
图2是实施例1的热像装置的外型图。
图3是存储介质中存储的被摄体信息及关联的分析区域、分析模式的实施示意图。
图4为根据对被摄体A、B、C相进行拍摄时的分析对比结果的显示界面的显示例。
图5是实施例1的控制流程图。
图6为对同一组的被摄体进行拍摄时的分析对比结果的另一个显示界面的显示例。
图7是实施例2的控制流程图。
图8为参考图像显示的显示界面的显示例;
图9是实施例3的热像装置的电气结构的框图。
图10是实施例3的热像处理装置的外型图。
图11是实施例3的控制流程图。
图12-13是带有部位信息选择功能的显示界面。
具体实施方式
下面介绍本发明的实施例,虽然本发明在实施例1中,示例便携式的带有热像拍摄功能的热像装置13作为分析对比装置的例子。但在其他的例子中,也可适用于连续接收热像数据的处理装置,如个人计算机,个人数字处理装置等处理装置,作为分析对比装置的例子。
所谓热像数据,例如为基于红外探测器输出信号而获得的数据;在实施例1中,以红外探测器输出信号经AD转换后获得的热像AD值数据(AD值)为例。但不限于此,在其他的实施方式中,热像数据例如可以是伪彩后的红外热像的图像数据,例如也可以是温度值的阵列数据,例如也可以是红外探测器自身内部输出的数字信号而形成的热像数据;例如上述这些的数据中的一种或多种混合的数据,或上述数据中的一种或多种混合并压缩后的数据等。
以下要说明的实施例用于更好地理解本发明,并可改变成本发明范围内的各种形式而不限制本发明的范围。
实施例1
实施例1以带有拍摄功能的便携式的热像装置13作为分析对比装置的实例。参考图1来说明实施例1的热像装置13的结构。
热像装置13具有拍摄部1、图像处理部2、显控部3、显示部4、通信I/F5、临时存储部6、存储卡I/F7、存储卡8、闪存9、操作部10、控制部11,控制部11通过控制与数据总线12与上述相应部分进行连接,负责热像装置13的总体控制。
拍摄部1由未图示的光学部件、镜头驱动部件、红外探测器、信号预处理电路等构成。光学部件由红外光学透镜组成,用于将接收的红外辐射聚焦到红外探测器。镜头驱动部件根据控制部11的控制信号驱动透镜来执行聚焦或变焦,或也可为手动调节的光学部件。红外探测器如制冷或非制冷类型的红外焦平面探测器,把通过光学部件的红外辐射转换为电信号。信号预处理电路包括采样电路、AD转换电路、定时触发电路等,将从红外探测器输出的电信号在规定的周期内进行取样等信号处理,经AD转换电路转换,获得数字的AD值数据构成的热像数据;所述AD值数据,例如为8位或14位或16位的二进制数据。热像数据并不限于红外探测器固有分辨率,也可以低于或高于红外探测器分辨率。在实施例1中,拍摄部1作为获取部,用于获取热像数据。
图像处理部2用于对通过拍摄部1获得的热像数据进行规定的处理,图像处理部2的处理如修正、插值、伪彩、合成、压缩、解压等,进行转换为适合于显示用、记录用等数据的处理。其中,热像数据生成红外热像的处理如伪彩处理,具体而言,一种实施方式,根据热像数据的AD值的范围或AD值的设定范围来确定对应的伪彩板范围,将热像数据的AD值在伪彩板范围中对应的具体颜色值作为红外热像中对应像素位置的图像数据。此外,基于控制部11的控制,图像处理部2用于将热像数据按照规定的压缩处理获得压缩后的热像数据,而后该热像数据被记录到如存储卡8等记录介质。图像处理部2可以采用DSP或其他微处理器或可编程的FPGA等来实现,或者,也可与控制部11为一体的微处理器。
显控部3根据控制部11进行的控制,执行将临时存储部6所存储的显示用的图像数据产生视频信号输出,该视频信号可显示在显示部4。可以选用屏幕纵横比为4:3的液晶显示屏;优选的,为了清楚明了的同时显示红外热像、被摄体信息等,可以选用屏幕纵横比为16:9的液晶显示屏。显然,当热像装置13自身的电气结构中没有显示装置时,控制部11也可控制输出显示用的图像数据,例如通过图像输出接口(例如各种有线或无线的图像输出接口,例如AV口、RJ45口等),输出显示用的图像数据;显示控制部控制使显示部显示,也包括了显示输出情况。显控部3也可与图像处理部2或控制部10为一体的处理器。
通信I/F5是例如按照USB、1394、网络等通信规范,将热像装置13与个人计算机、服务器、PDA(个人数字助理装置)、其他热像装置、可见光拍摄装置等外部装置进行连接并数据交换的接口。
临时存储部6如RAM、DRAM等易失性存储器,作为对拍摄部1输出的热像数据进行临时存储的缓冲存储器,同时,作为图像处理部2和控制部11的工作存储器起作用,暂时存储由图像处理部2和控制部11进行处理的数据。
存储卡I/F7,作为存储卡8的接口,在存储卡I/F7上,连接有作为可改写的非易失性存储器的存储卡8,可自由拆装地安装在热像装置13主体的卡槽内,根据控制部11的控制记录热像数据等数据。
闪存9,存储有用于控制的程序,以及各部分控制中使用的各种数据。
闪存9中存储有用于控制的程序,以及各部分控制中使用的各种数据。实施例中的用于存储被摄体信息的存储介质,可以是热像装置13中的存储介质,如闪存9、存储卡8等非易失性存储介质,又如临时存储部6等易失性存储介质;还可以是与热像装置13有线或无线连接的其他存储介质,如通过与通信部5有线或无线连接的进行通讯的其他存储装置或其他的摄影装置、计算机等中的存储介质或网络目的地的存储介质。优选的,与被摄体有关的被摄体信息等数据预先存储在热像装置13中或与其连接的非易失性存储介质中,在实施例中,以闪存9作为存储被摄体信息的存储介质的实例。
被摄体信息为与被摄体有关的信息,可包含与被摄体有关的被摄体身份信息等信息;所生成的被摄体指示信息,应可让使用者可辩识理解对应的被摄体,在电力行业应用的例子中,如代表被摄体地点、类型、编号等该被摄体特定自身属性的信息;例如代表被摄体地点、类型、编号等的信息,此外,还可以例举被摄体有关的归属单位、分类等级(如电压等级、重要等级等)、型号、制造厂商、性能和特性、过去的拍摄或检修的履历、制造日期、使用期限、部件信息、拍摄部位信息、拍摄角度等各种信息。优选的,被摄体信息中的各种信息按照信息分类的形式来构成;如图3所示的示例性列表代表存储介质中存储被摄体信息的一种实施的示意图,每一个被摄体信息由若干规定属性的属性信息来构成,如被摄体信息300“变电站1设备区1设备1A相”具有变电站属性对应的属性信息“变电站1”、设备区属性对应的属性信息“设备区1”、设备类型属性对应的属性信息“设备1”、相别属性对应的属性信息“A相”。但不限于此,例如也可以其他形式如单一属性信息的形式来存储被摄体信息。在例子中,被摄体信息包含有代表被摄体地点(如变电站1、设备区1)、类型(如设备1,代表变压器、开关等之一的设备类型)、相别(如A、B、C相)等的信息;根据应用的不同,被摄体信息可以有各种不同的构成。
操作部10:用于使用者进行各种操作,控制部11根据操作部10的操作信号,执行相应的程序。参考图2来说明操作部10,提供使用者操作的按键有记录键1、分析键2等;不限于此,也可采用触摸屏3或语音识别部件(未图示)等来实现相关的操作。
控制部11控制热像装置13的整体动作,在存储介质如闪存9中存储有用于控制的程序,以及各部分控制中使用的各种数据。控制部11例如由CPU、MPU、SOC、可编程的FPGA等来实现;图像处理部2、显控部3也可与控制部11为一体的处理器。
控制部11作为对比项确定部,用于确定对比项;所述对比项可以为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的对应的分析数据;
可以根据对比项的关联信息和/或对比项的其他属性,其中的一项或多项,包括关联信息的范围和/或其他属性的范围,作为对比项的确定条件,来确定对比项;
所述关联信息,例如关联的被摄体信息、关联的拍摄参数、关联的触发信息、关联的分析数据、关联的参考图像、关联的其他录入信息等中的一项或多项。
其中,关联的被摄体信息,例如被摄体信息中的一项或多项的信息;例如被摄体信息“变电站1设备区1设备1A相”中的变电站1、设备区1、设备1、A相。
其中,关联的拍摄参数,例如拍摄该热像数据时的拍摄距离、环境温度、风速、湿度、拍摄时间、方位信息例如GPS信息中的一项或多项信息等;
其中,关联的触发信息,例如与热像装置13有线或无线连接的其他传感器或装置发出的触发信息或获得的信息,例如负载、转速、方位信息获取装置、条码稍描装置、感应装置的感应信息、基于网络服务器获得的信息等;
其中,关联的分析数据,例如对该热像数据分析获得的分析数据、将分析数据根据规定诊断规则进行诊断获得的诊断结果等;
其中,关联的参考图像;例如该热像数据中所附加关联的参考图像;当相同形态特征的参考图像,通常对应的相同类型的被摄体,因此,可由此来获得对比项;
其中,关联的其他录入信息,例如,拍摄时,由使用者录入备注信息等。
但不限于此,在其他的例子中,例如根据对比项的其他属性例如附加的标记状态、文件格式、存储在文件或存储介质中的存储地址等,来决定对比项。
在其他的例子中,也可根据使用者对对比项的选择,来确定对比项。
优选的,具有关联信息制作部,用于制作所述对比项的关联信息。记录部,用于将所述对比项与关联信息,关联记录。
进一步优选的,控制部11作为被摄体信息选择部,用于选择被摄体信息;优选的,基于对比项关联的被摄体信息,根据规定的对比项条件,来决定对比项。
对于实时分析对比而言,优选的,基于当前所选择的被摄体信息,及对比项关联的被摄体信息,根据规定的对比项条件,来决定与当前所拍摄的热像数据和/或基于所述热像数据获得的分析数据的对比项。
进一步优选的,具有对比项设置部,用于使用者设置与对比有关的各种条件、参数等;例如,使用者可以通过操作部及显示部显示的设置界面,进行各种设置,例如与分析有关的分析区域、分析模式、诊断规则、与分析对比有关的对比项、对比项条件、对比分析模式、对比分析区域、对比诊断规则、对比加权系数等;使分析对比能至少包括同类被摄体的热像数据和/或分析数据之间的对比、三相对比、同一被摄体的历史数据对比等比较有效的分析对比处理。所述对比项的条件,例如对比项有关的关键字、对比次数、对比项的范围、对比次序等。
进一步优选的,控制部11作为记录部,用于将所获取的热像数据和/或所述热像数据获得的分析数据,与所选择的被摄体信息有关的信息关联记录。便于作为之后获取的热像数据的对比项。
这样,例如使用者可设置基于所选择的被摄体信息,及对比项的条件,来确定对比项;例如当选择“变电站1设备区1设备1A相”时;
如果对比项的条件为“该被摄体”,可适用于该被摄体拍摄时的多角度自动对比;在拍摄时,可分别对拍摄的多角度的热像数据进行记录和/或标记,以便于对比。
如果对比项的条件为“该被摄体规定时间期间的历史数据”,如果存储介质中还存储有关联了被摄体信息“变电站1设备区1设备1A相”的对比项,可在拍摄该被摄体时,将连续获得的热像数据和/或基于所述热像数据获得的分析数据,与规定时间期间的历史数据对比项进行对比;可以是连续对比,也可以以规定的间隔进行对比。
如果对比项的条件为“同类设备”作为对比项的条件,可适用于在拍摄时,所选择的具有“设备1”的被摄体信息时,所拍摄热像数据和/或基于所述热像数据获得的分析数据,与存储介质中存储的关联有被摄体类型“设备1”的对比项的自动对比;
如果对比项的条件为“同类设备+相同部件”,可适用于在拍摄时,所选择的具有“设备1+部件信息”的被摄体信息时,所拍摄热像数据和/或基于所述热像数据获得的分析数据,与关联有被摄体类型及相同部件信息“设备1+部件信息”的对比项的自动对比;
如果对比项的条件为“三相对比”作为对比项的条件,可适用于在拍摄时,所选择的属于同组三相的被摄体信息时,所拍摄热像数据和/或基于所述热像数据获得的分析数据,与关联有除了相别外其他相同的被摄体信息对比项的自动对比;可适用于电力行业通常的三相对比,具有非常实用、有效的效果。
对比项条件可以包括上述的一项或多项。
优选的,被摄体信息关联了参考图像、与分析对比相关的分析区域、与分析对比相关的分析对比规则、对比项条件、对比项中的至少之一。
其中,参考图象,作为规范拍摄的显示参考,优选的,所述参考图像体现了被摄体的规定形态特征。控制部11作为参考图像显示控制部,用于控制在红外热像中显示规定位置参数的参考图像。
其中,与分析对比相关的分析对比规则,以将当前拍摄获得的热像数据的分析数据如最高温度,与对比项的最高温度,进行对比,获得分析对比结果为例,来进行对分析对比规则及分析对比结果进行说明;
最简单的方式,所述分析对比结果,可以是共同显示二者的最高温度例如“22度”、“20度”;
优选的,所述分析对比规则至少包含,与多个对比项对比相关的对比分析模式;例如可进一步显示二者的差值2度;
优选的,具有与多个对比项对比相关的对比分析模式及对应的诊断依据或规则;例如可进一步显示诊断依据“差值大于1.5度,为疑似缺陷”;
优选的,具有与多个对比项对比相关的对比分析模式、对应的诊断依据或规则并进行诊断;例如可进一步或仅显示诊断结果“差值大于1.5度,为疑似缺陷!”;诊断规则还可进一步包含与诊断有关的诊断依据、缺陷类型、缺陷程度、处理建议等相关信息。
优选的,具有与多个对比项对比相关的对比分析区域及对比分析模式;例如分析对比相关的分析区域和分析模式,对热像数据和作为对比项的热像数据重新进行对比分析;该对比分析区域及对比分析模式可与之前的不同。例如先根据最高温度进行对比分析,当发现疑似缺陷时,重新设置分析区域和分析模式,再次进行对比分析。
控制部11作为分析对比部,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。这样,可实用于实时拍摄时的实时分析对比。
根据应用的不同,所述分析比较部的比较处理例如包括如下中的一项或多项的组合:
1)一帧热像数据获得的分析数据,与其他的热像数据获得的分析数据之间的比较;
2)一帧热像数据,与其他热像数据之间的比较;
3)多帧热像数据各自获得的分析数据,相互之间的分析比较;
4)根据多帧热像数据各自获得的分析数据,按照相互之间的比较关系,获得的多帧热像数据之间的分析对比结果,再与规定值之间的比较,来获得最终的分析对比结果。
例如对电力设备的分别包含被摄体热像A、B、C三相的三个热像数据,基于各自规定分析区域中的最高温度的比较,获得多帧热像数据的分析数值之间最大温差的分析数值,将该分析数值与诊断阈值进行比较,来获得最终的分析对比结果。
5)在又一示例中,可以是上述实施方式获得的分析对比结果与其他规定参数之间的计算关系进行计算,而获得的分析对比结果。例如电力行业计算热点相对温差,所涉及的环境参照体的温度数值;注:相对温差=(热点最高温度-正常相最高温度)/(热点最高温度-环境参照体的温度)。
6)在又一示例中,可以是上述实施方式获得的多个分析对比结果,进行加权获得的分析对比结果;
7)在又一示例中,可以是上述实施方式获得的分析对比结果进行加权获得的分析对比结果,与规定值的比较获得的分析对比结果。
控制部11作为分析部,用于获得与所获取的热像数据及对比项有关的分析数据。可以对所获取的热像数据及作为对比项的热像数据进行分析,来获得二者的分析数据。在另一示例中,对比项的有关的分析数据为与对比项关联的分析数据解析获得。
控制部11作为分析部,用于按照规定的分析区域对所获取的热像数据进行分析,获得分析数据。优选的,当获取部可连续拍摄获取热像数据;分析部,可对所获取的连续热像数据进行连续的分析。分析区域可以有一个或多个分析区域。
分析区域,在一示例中,当闪存9中预先存储了被摄体信息及其关联的分析区域有关的信息(分析区域构成数据和/或分析区域位置参数),其中,分析区域位置参数如分析区域位于热像数据中的位置参数),可根据对被摄体信息的选择,根据所选择的被摄体信息所关联的分析区域有关的信息,来设置分析区域。在另一示例中,可由使用者根据所显示的红外热像来设置分析区域;在一示例中,当对回放的热像数据设置分析区域时,也可基于与该热像数据关联的分析区域有关的信息,来设置分析区域。在又一例中,根据当前所获取的热像数据设置的分析区域和分析模式,来设置对比项的分析区域和分析模式,而后进行分析和分析对比;在又一例中,根据对比项的分析区域和分析模式,来设置当前所获取的热像数据的分析区域和分析模式,而后进行分析和分析对比。整帧热像数据也可作为分析区域的一个特例。
与分析有关的分析模式,如与分析区域关联的分析模式,如也由使用者设置的,如由热像装置13的默认的分析模式等多种实施方式的分析模式。
以温度分析为例来说明获得分析数据的一示例,基于控制部11的控制,图像处理部2对拍摄部1拍摄获得的热像数据进行规定处理如修正、插值,基于分析区域位于红外热像中的位置参数,例如提取所设置的分析区域中的热像数据,进行温度值的转换处理,获得这些热像数据对应的温度值,而后对得到的温度值,按照分析模式进行分析计算。例如计算其中最大值,则提取其中最大的温度值作为该分析区域的分析数据。其中,热像数据经过规定处理转换为温度值,例如根据设置的被摄体的辐射系数、环境温度、湿度、与热像装置13的距离等以及分析区域中的热像数据(例如AD值)与温度之间的转换系数,通过规定转换公式,得到温度值。也可以有多种实施方式,例如可根据最大数值的AD值来转换为最高温度数值,对热像数据进行分析获得温度分析数据的方式为本领域技术人员所公知,省略了其他实施方式的具体描述。
根据不同的分析模式,分析数据可以有多种情况。
在一示例中,分析数据,可以是同一帧的热像数据的一个或多个分析区域各自对应的分析数值;例如图4中的分析区域S01、S02,则依次对各分析区域决定的(如分析区域中的热像数据,也可以是分析区域线条所在像素的热像数据等)的热像数据,进行温度值的转换和进行分析,获得各分析区域的最大温度数值S01MAX、S02MAX的分析数值的分析数据。
在另一示例中,分析数据,可以是同一帧的热像数据的多个分析区域各自对应的分析数值,根据其中部分或全部分析区域之间的相互计算关系,来计算获得的分析数值的分析数据;例如图4中的分析区域S01、S02的之间的计算关系S01MAX-S02MAX,来获得该分析数值的分析数据。
在又一示例中,分析数据,可以是上述实施方式获得的分析数值与其他规定参数之间的计算关系而获得的分析数值的分析数据。例如电力行业计算热点相对温差,所涉及的环境参照体的温度数值;注:相对温差=(热点最高温度-录入的正常相最高温度)/(热点最高温度-环境参照体的温度)。
在又一示例中,分析数据,可以是上述实施方式获得的分析数值与规定的诊断值之间的比较关系,进行比较分析,而获得的体现为诊断结果的分析数据。例如S01MAX:90,获得的诊断结果为“关注”;该诊断结果也可由代号等多种形式来体现,诊断结果“关注”也可作为分析数据的一种形式。在一些情况下,将诊断结果与规定值进行比较,能提高比较处理的速度。
在又一示例中,分析数据,可以是多帧热像数据获得的分析数据。
在又一示例中,分析数据,可以是基于多帧热像数据生成的一帧热像数据获得的分析数据。
在又一示例中,分析数据为上述情况的多项的组合。
上述的例举并非作为分析处理的实施方式的限定,可以有多种实施方式,上面示例说明温度分析数据的实施方式,但不限于此,对于热像分析根据应用场合的不同,并不一定是转换为温度值来进行的,例如,可以转换为辐射能量值、灰度值、辐射率值等进行分析的情况。本发明同样适用于这些情况。对热像数据进行分析获得分析数据的方式为本领域技术人员所公知,省略了其他实施方式的具体描述。
呈现部,用于呈现分析对比结果。可以有各种形式;可根据分析对比结果,来决定提示标识和/或分析区域和/或分析数据的呈现状态。其中的提示标识,例如根据分析区域获得的箭头指示标识等,用来提示分析部位;所述呈现状态,例如体现有分析区域和/或标记和/或分析数据的显示与否、显示位置、形状、颜色、透明率、闪烁、尺寸等参数的至少之一。也可以其他的方式来呈现,例如显示对比项的红外热像的缩略图、显示分析数据获得的特征曲线图等。
并不限于上述实施方式,在另一个例子中,分析对比装置,包括,
拍摄部,用于连续拍摄获取热像数据;
对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为多帧热像数据,和/或,所述多帧热像数据各自获得的分析数据;
分析对比部,用于将对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
下面来详细介绍实施例1的具体操作和控制流程。本应用场景例如对变电站的被摄体进行拍摄。接通电源后,控制部11进行内部电路的初始化,而后,进入拍摄模式,即拍摄部1拍摄获得热像数据,图像处理部2将拍摄部1拍摄获得的热像数据进行规定的处理,存储在临时存储部6中,控制部11执行对显控部3的控制,使显示部4上以动态图像形式连续显示红外热像。
参考图5的流程图来说明实施例1的控制步骤。图4为根据根据对被摄体A、B、C相进行拍摄时的分析对比结果的显示界面的显示例。假定使用者预先设置了被摄体的A、B、C三相相互之间的对比;并设置了基于对比数据的诊断依据:相同部位区域的温差大于1.5度,表示大者疑似缺陷,来获得分析对比结果。
步骤A01,拍摄获取热像数据,将通过拍摄部1拍摄获得的热像数据传送到临时存储部6;
步骤A02,显示控制部控制,使显示部4显示所获取的热像数据生成的红外热像及规定数量的被摄体信息获得的被摄体指示信息。
具体而言,一种实施方式,控制图像处理部2将拍摄获得的热像数据生成红外热像的图像数据,与基于闪存9中所存储的如图3所示的被摄体信息,将其中规定数量的被摄体信息生成被摄体指示信息的图像数据,进行合成;将合成的图像数据存放在临时存储部6;而后,控制将该合成的图像数据显示在显示部4。
当使用者进行了对滚动条的操作,则根据调整量和滚动方向,来重新确定规定数量的被摄体信息。其中,控制部11判断使用者是否进行的调整操作,例如,是否进行了拖动了如图4中所示的滚动条进行了被摄体指示信息的显示调整,或者,使用者通过操作部进行了翻页的调整操作,如有,则根据使用者对滚动条的调整量,来确定调整后的规定数量的被摄体信息,而后将对应的被摄体指示信息进行显示。
此外,显示控制部将被摄体信息中用来生成被摄体指示信息的规定信息,按照规定位置进行分层显示。例如基于存储介质中存储的被摄体信息的属性信息,将被摄体信息的属性信息按照分配的分层结构的层次及各层次对应的属性信息进行显示。例如将被摄体信息按照代表变电站、设备区、设备类型及相别的规定属性的属性信息分为三层按照规定位置显示;与图4中显示界面中的被摄体指示信息相比,显然,同一排的字数减少,使用者便于观察和选择。
其中,根据被摄体信息所获得的被摄体指示信息,可以是被摄体信息的全部或规定的部分信息来获得,可预先规定被摄体信息中用于获得被摄体指示信息的信息的构成。
步骤A03,判断是否选择被摄体信息?如否,则到步骤A08;
当使用者根据对拍摄现场的被摄体“变电站1设备区1设备1A相”的认知,例如核对现场的设备指示牌,通过操作部11对图4(A)中所显示的“变电站1设备区1设备1A相”予以选择,选择部(控制部11)响应使用者的选择操作,就选择了与该被摄体指示信息对应的被摄体信息;如图4(A)中所示,选择的“变电站1设备区1设备1A相”。这时,控制部11将所拍摄获取的热像数据作为与所选择的被摄体信息具有关联关系;
除了响应使用者的选择操作,来选择被摄体信息。此外,也可默认的方式进行选择,例如选择上一次开机时最后选择的被摄体信息。显然,对于多个属性的被摄体信息,可能存在多次的选择操作。
其中的分析区域S01、S02及相关的分析模式等,可以是使用者预先设置的,或者为热像装置13默认的;优选的,根据被摄体信息“变电站1设备区1设备1A相”关联的分析区域构成数据及分析区域的位置参数,而设置的;进一步,优选的,根据被摄体信息“变电站1设备区1设备1A相”关联的体现被摄体形态特征的参考图像,而设置的分析区域。
步骤A04,判断是否有对比的对比项?
如无,则到步骤A06;在拍摄被摄体“变电站1设备区1设备1A相”时,由于存储介质中没有相关的对比项,因此,如图4(A)所示,可显示“无对比项”;使用者可在步骤A06按下记录键,则在步骤A07,将拍摄被摄体“变电站1设备区1设备1A相”获得的热像数据和/或基于该热像数据获得的分析数据,与该被摄体信息关联记录,例如存储在临时存储部6或存储卡8中;显然,也可省略步骤A06,也可由控制部11基于规定条件例如热像数据与被摄体识别信息(如被摄体模板)匹配度、对热像中的温度值超过规定阀值、例如当检测到与热像装置13连接的其他传感器件的触发信号、规定时间等,即便没有记录操作,也自动将热像数据与所选择的被摄体信息关联记录。
而后到步骤A08,如未退出,则回到步骤A01;当在步骤A03,重新选择了被摄体信息,例如选择了被摄体信息“变电站1设备区1设备1B相”;由于存储介质中存储了“变电站1设备区1设备1A相”获得的热像数据和/或基于该热像数据获得的分析数据,除相别之外的关键字相匹配,因此可作为对比项;则步骤A04为是,则到步骤A05;
在另一个实施方式,如没有选择新的被摄体信息,也可将新拍摄获得的热像数据,与之前存储的对比项,进行对比,例如适用于对“变电站1设备区1设备1A相”的多角度拍摄时的分析对比。
步骤A05,将拍摄“变电站1设备区1设备1A相”获得的热像数据和/或基于该热像数据获得的分析数据,与当前拍摄获得的热像数据和/或基于该热像数据获得的分析数据,进行对比,获得分析对比结果;
如图4(B)所示,由于B相S02部位比A相的S02部位高2度,显示“B相S02部位疑似缺陷!”的字样。
这样,当使用者看到该提示信息,会注意对被摄体“变电站1设备区1设备1B相”进行仔细的拍摄和观察;或者,返回去重新拍摄被摄体“变电站1设备区1设备1A相”,显然,可以提高拍摄的质量。
当使用者完成拍摄,可按下记录键,将被摄体信息“变电站1设备区1设备1B相”与拍摄获得的热像数据和/或基于所述热像数据获得的分析数据,关联记录。
后续当使用者选择了被摄体信息“变电站1设备区1设备1C相”,由于存储介质中保存了被摄体信息“变电站1设备区1设备1A相”、“变电站1设备区1设备1B相”及其关联的热像数据和分析数据;
因此,步骤A04为是,并且,在步骤A05,获得A、B、C三相之间的分析对比结果;如图4(C)所示,由于B相S02部位比A相、C相的S02部位高2度,而A相S01部位比C相的S01部位高2度;显示“A相S01部位和B相S02部位有疑似缺陷!”的字样。
在上述例子中,对单帧热像数据的分析处理,可基于上述位置参数的分析区域(包括分析区域S01、S02),按照规定的分析模式S01、S02中的最高温度,对设置了分析区域的热像数据进行分析,获得S01MAX、S02MAX的分析数据。可在设置了分析区域和分析模式后,对拍摄获得的每一帧热像数据均进行分析;在另一示例中,可在如图4的被摄体热像的成像位置状态(分析区域位于被摄体热像的期望状态),按下代表分析指示的按键,进行分析处理,以确保分析数据的正确性。在另一示例,可以冻结红外热像,对所冻结的红外热像保持在临时存储部6中的热像数据,进行分析区域的设置及后续的分析;显然,可在冻结时或解除冻结时将热像数据于所选择的被摄体信息关联记录。在又一例中,在分析比较时,才进行各热像数据的分析,并由此获得分析对比结果。
进一步,还可显示与获得分析对比结果有关的分析对比规则,分析对比规则可包含分析对比的区域、分析对比的分析模式、分析对比的诊断依据、诊断结果,优选的还可显示缺陷部位的诊断结果;诊断结果例如诊断结论,进一步,还可包括与诊断有关的诊断阀值、诊断依据、缺陷类型、缺陷程度、处理建议等,这些相关信息可与被摄体信息等预先关联存储,可以文字等使用者能感知的方式进行通知。优选的,在图3所示的列表中,将被摄体信息及其关联的分析区域、分析模式、分析对比规则相关联存储。
进一步,还可伴随着通知,控制部11作为呈现部,例如通过显示部等中以文字或图像等的显示变化、分析区域S01、S02的显示变换如颜色、闪烁灯、有指示灯产生的光、声音提示、振动等,只要是使用者可以感知的方法都包含在内。
步骤A08,控制部11检测是否退出?如否,则回到步骤A01,使用者可重性选择被摄体信息进行拍摄。
如上所述,实施例1中,根据所确定的对比项,对实时拍摄获得的热像数据,依据对比项进行分析比较,来获得分析对比结果,由此,使用者方便观察。能及时提示使用者应该注意观察的分析区域或分析部位,使用者的拍摄速度提高,拍摄的效果更好。由此,使普通使用者也能达到良好的拍摄技能水平。实施例1为较优的实施方式,当然,实施本发明的实施方式的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
实施例2
实施例2为具有与实施例1所示的结构相同的热像装置13,与实施例1不同之处,不具有被摄体信息选择的功能。但具有设置对比项的按键和取消对比项的按键,当按下设置对比项的按键,则将热像数据进行存储作为后续的对比项;当取消,则依次取消或全部取消所有对比项;参考图7来说明实施例2的控制流程,参考图6来说明实施例2的显示介面。
步骤B01,拍摄获取热像数据,将通过拍摄部1拍摄获得的热像数据传送到临时存储部6;
步骤B02,判断是否有对比的对比项?
如无,则到步骤B04;在拍摄被摄体“变电站1设备区1设备1A相”时,由于没有作为对比项的热像数据及基于所述热像数据获得的分析数据,因此,如图6(A)所示,可显示“无对比项”;使用者可在步骤B04按下记录键,则在步骤B05,将拍摄被摄体“变电站1设备区1设备1A相”获得的热像数据和/或基于该热像数据获得的分析数据记录;例如存储在临时存储部6或存储卡8中;显然,也可省略步骤B04,也可由控制部11基于规定条件例如热像数据与被摄体识别信息(如被摄体模板)匹配度、对热像中的温度值超过规定阀值、例如当检测到与热像装置13连接的其他传感器件的触发信号、规定时间等,即便没有记录操作,也自动将热像数据与所选择的被摄体信息关联记录。所记录的热像数据等例如附加“对比项1”的标记。
而后到步骤B06,如未退出,则回到步骤B01;当对被摄体“变电站1设备区1设备1B相”进行拍摄时;由于存储介质中存储了被摄体“变电站1设备区1设备1A相”获得的热像数据和/或基于该热像数据获得的分析数据;则步骤B02为是,则到步骤B03;
步骤B03,将拍摄“变电站1设备区1设备1A相”获得的热像数据和/或基于该热像数据获得的分析数据,与当前拍摄获得的热像数据和/或基于该热像数据获得的分析数据,进行对比,获得分析对比结果;
如图6(B)所示,由于B相S02部位比A相的S02部位高2度,显示“当前拍摄的S02部位有疑似缺陷!”的字样。
这样,当使用者看到该提示信息,会注意对被摄体“变电站1设备区1设备1B相”进行仔细的拍摄和观察;或者,返回去重新拍摄被摄体“变电站1设备区1设备1A相”,显然,可以提高拍摄的质量。
当使用者完成拍摄,可按下记录键,将拍摄被摄体“变电站1设备区1设备1B相”获得的热像数据和/或基于所述热像数据获得的分析数据,进行记录,所记录的热像数据等例如附加“对比项2”的标记。
因此,在拍摄被摄体“变电站1设备区1设备1C相”时,步骤B02为是,并且,在步骤B03,可获得A、B、C三相之间的分析对比结果;如图6(C)所示,由于B相S02部位比A相、C相的S02部位高2度,而A相S01部位比C相的S01部位高2度;显示“对比项1的S01、对比项2的S02部位有疑似缺陷!”的字样。
步骤B06,控制部11检测是否退出?如否,则回到步骤B01,使用者可重性选择被摄体的角度进行拍摄。并且,当需要拍摄其他被摄体时,可按下取消键,对之前存储的对比项进行取消。
如上所述,实施例2中,根据所确定的对比项,对实时拍摄获得的热像数据,依据对比项进行分析比较,来获得分析对比结果,由此,使用者方便观察。能及时提示使用者应该注意观察的分析区域或分析部位,使用者的拍摄速度提高,拍摄的效果更好。由此,使普通使用者也能达到良好的拍摄技能水平。
优选的实施方式,如图8所示,在红外热像中显示参考图像,进行辅助拍摄,以提高热像数据的拍摄质量,并使后续的对比更加有效;所述参考图像用于在拍摄中进行参考以对准被摄体的拍摄,例如十字线等;优选的参考图像体现了被摄体的形态特征,例如图8中所示的参考图像T1,显然被摄体热像IR1根据参考图像T1来拍摄,图像质量更高;参考图像构成数据用于获得参考图像,可以是矢量图形数据,也可以是点阵数据,或同时包含有矢量图形数据和点阵数据。
优选的,在存储介质中存储了被摄体信息及其关联的参考图像的构成数据;进一步,存储参考图像的构成数据及参考图像位于红外热像中的位置参数;进一步优选的,还存储参考图像对应的分析区域(包括分析区域的构成数据及分析区域与参考图像的相对位置关系,该相对位置关系例如分析区域位于参考图像中的位置参数(位置、或还包括尺寸、或还包括旋转角度))、分析区域对应的分析模式。
另一优选的,根据对比项关联的参考图像的构成数据及参考图像位于红外热像中的位置参数,来获得当前拍摄的热像数据所生成的红外热像中的参考图像,以保持与对比项类同的拍摄距离、尺寸、角度等。
显然,上述的实施方式,可适用于拍摄红外图片的热像装置13,也适用于采用动态记录方式的热像装置13。上述的实施例1、2不限于带有拍摄功能的热像装置13,也可应用于热像处理装置(如计算机、个人数字助理、与拍摄功能的热像装置配套使用的显示装置等),用于对所接收例如连续接收的热像数据等的分析对比处理。
在一个例子中,分析对比装置,包括,
获取部,用于连续获取热像数据;
对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比部,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
实施例3
不限于带有拍摄功能的热像装置13,也可应用于热像处理装置(如计算机、个人数字助理、与拍摄功能的热像装置配套使用的显示装置等),用于对热像文件等的处理。
图11是热像处理装置1的电气结构的框图。热像处理装置1具有进行整体控制的CPU2,及通过总线与CPU2连接的RAM3、显示部4、硬盘5、辅助存储部6、操作部7、通信部8。
参见图12所示的热像处理装置1的外型图,热像处理装置1可以是计算机、PDA、专用的显示处理装置等。
RAM3,暂时存储由CPU2执行程序临时产生的各种数据。
显示部4如液晶显示器,基于CPU2的控制,进行显示。不限于此,显示部4还可以是与影像处理装置1连接的其他显示器,而影像处理装置1自身的电气结构中可以没有显示器。
硬盘5中存储有用于控制的程序,以及控制中使用的各种数据。
辅助存储部6,例如CD-ROM、存储卡等存储介质及相关的接口。
操作部7:用于使用者向热像处理装置1发出指示,或者输入设定信息,CPU8根据操作部7的操作信号,执行相应的程序。操作部7例如键盘、鼠标等构成,不限与此,也可采用触摸屏或语音控制部件等来实现操作。
通信部8是例如按照USB、1394、网络等通信规范,将热像处理装置1与外部设备连接的通信装置。
CPU2控制了热像处理装置1的整体的动作,硬盘5中存储的所述控制程序使所述CPU2执行相应的处理。
CPU2作为获取部,用于获取热像数据;
CPU2作为对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的分析数据;
CPU2作为分析对比部,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
在另一个例子中,分析对比装置,包括,获取部,用于获取多帧热像数据;
对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为基于所述多帧热像数据,和/或,基于多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比部,用于将对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
参考图13来说明本实施例的控制流程。以同组(A、B、C)三相被摄体的比较为例进行说明。
在热像分析对比装置1启动后,CPU2实施其控制,显示相应的处理界面,使用者可通过如选择存储在辅助存储部6或硬盘5中的多个热像文件,来确定待处理的多帧热像数据;可不显示热像数据获得的红外热像。此外,还可从通信部8与外部设备连接来选择的热像数据,包括与外部的存储装置或者热像拍摄装置进行连接,获得待处理的热像数据。在一示例中,或还没有处理界面的显示,而自动从存储介质中选择规定数量的热像数据,例如将辅助存储部中的存储卡中的热像文件,自动进行选择。使用者设置了三相对比最高温度作为对比条件,来获得分析对比结果;并具有整理部,将温差大于2度的同组热像数据分拣存储到规定的文件夹。
步骤C01,获取热像数据;使用者可选择一个或多个热像文件。
步骤C02,判断是否有对比的对比项?优选的方式,可对多个热像文件依次进行关联信息的比较来确定相互比较的同组的三相热像数据;
如无,则到步骤C04;使用者可重新确定对比项;或对热像数据进行命名附加包含相别信息等的被摄体信息;
如有,则在步骤C03进行对比分析,获得分析对比结果;而后,可将温差大于2度的同组热像数据分拣存储到规定的文件夹;以便后续的进一步分析;或也可显示相关信息例如三相的红外图像、各自的分析数据、分析对比数据等,等待使用者确认,待确认后进行分拣。
步骤C05,检测是否退出?如否,则回到步骤C02。
如上所示,便于后续热像文件的分析整理,也适用于带有拍摄功能的热像装置,可作为回放时的分析整理。
其他的实施方式
上述分析区域S01、S02的编号为了便于对实施例的说明,而并非必须的;在一个例子中,也可以没有编号,所设置的分析区域可根据所选择的分析模式进行分析。优选的,分析区域S01、S02的编号可替换为或附加对应的部位信息例如“接头”、“套管上部”、“套管下部”。部位信息,可以是部件、拍摄部位、角度等的信息;在一示例,所述部位信息可以是被摄体的部件信息如接头、套管、底座等;在另一示例中,所述部位信息可以是被摄体的拍摄部位信息如上、中、下等,或者进一步部位信息还可以是部件信息与拍摄部位或角度的组合信息如套管上部、套管下部等,并且部位信息还可以是部件类型的细分例如接头可分为T型夹、压接管、并沟线夹等;根据需要分析的被摄体的部位可预先准备各种的部位信息,便于使用者选用。例如,使用者可根据部位信息关联的分析区域构成数据,通过对部位信息的选择,来设置分析区域,并将部位信息与所述分析区域对应显示在红外热像中,更加便于使用者察看,如图12所示,显示部位信息及对应的分析数据,如“套管上部TS:25”,非常的直观;
并且,被摄体信息也可关联有部位信息,可显示所选择的被摄体信息关联的部位信息,供用户选择,并设置分析区域;显示界面如图13所示。
并且,是以热像装置、热像处理装置作为分析对比装置的实例来描述;显然,也可作为带有拍摄功能的热像装置、或热像处理装置中的一个构成部件或功能模块,也构成本发明的实施方式。
在上述的例子,是按照一定的步骤次序来描述,但根据不同的实施方式可以有各种先后顺序,并不限于上述例子所描述的处理次序。例如当控制部11、图像处理部2等之一或多个分为多个处理器时,还可能存在部分步骤适用的并行处理。
本领域技术人员可根据本发明的思想来进行多种处理次序的变化,这些变化均属于本发明的范围。
本发明的还可以通过独处和执行记录在存储装置上的程序来执行上述实施例的功能的系统或设备的计算机(或诸如CPU、MPU等的装置)、以及通过其步骤由系统或设备的计算机通过例如读出和执行记录在存储装置上的程序来执行上述实施例的功能而知性的方法来实现。为此目的,例如经由网络或从用作存储装置的各种类型的记录介质(例如,计算机可读介质)中将程序提供至计算机。
本发明提供一种计算机程序,计算机程序构成的数字信号记录在计算机可读的记录介质中,例如硬盘、存储器等中。该程序运行后执行如下步骤:
拍摄步骤,用于拍摄获取热像数据;
对比项确定步骤,用于确定对比项,所述对比项为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比步骤,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
本发明的例子还提供一种可读存储介质,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得热像装置中的计算机执行如下步骤:
获取步骤,用于连续获取热像数据;
记录步骤,用于记录所述热像数据中的规定帧;
对比项确定步骤,用于确定对比项,所述对比项为基于所述规定帧获得的多帧热像数据,和/或,基于多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比步骤,用于将对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
虽然,可以通过硬件、软件或其结合来实现附图中的特定的功能块,但通常不需要设置以一对一的对应方式来实现功能块的结构;例如可通过一个软件或硬件单元来实现多个功能的块,或也可通过多个软件或硬件单元来实现一个功能的块。此外,也可以用专用电路或通用处理器或可编程的FPGA实现本发明的实施方式中的部分或全部部件的处理和控制功能。
此外,实施例中以电力行业的被摄体应用作为场景例举,也适用在红外检测的各行业广泛运用。上述所描述的仅为发明的具体例子(实施方式),各种例举说明不对发明的实质内容构成限定,并且,各种实施方式进行相应的替换和组合,可构成更多的实施方式。所属领域的技术人员在阅读了说明书后可对具体实施方式进行其他的修改和变化,而不背离发明的实质和范围。
Claims (12)
1.分析对比装置,包括,
拍摄部,用于拍摄获取热像数据;
对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比部,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
2.分析对比装置,包括,
获取部,用于连续获取热像数据;
记录部,用于记录所述热像数据中的规定帧;
对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为基于所述规定帧获得的多帧热像数据,和/或,基于多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比部,用于将对比项之间进行分析对比,来得到分析对比结果。
3.分析对比装置,包括,
获取部,用于获取多帧热像数据;
对比项确定部,用于确定对比项,所述对比项为基于所述多帧热像数据,和/或,基于多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比部,用于将对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
4.如权利要求1所述的分析对比装置,其特征在于,具有
记录部,响应记录指示,将热像数据记录在存储介质;
对比项确定部,讲该帧热像数据获得的分析数据,确定为对比项;
所述分析对比部,用于将后续所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
5.如权利要求1-4任意一项所述的分析对比装置,其特征在于,具有
被摄体信息选择部,用于选择被摄体信息;
所述记录部,响应记录指示,将热像数据和/或热像数据获得的分析数据,与所选择的被摄体信息有关的信息,关联记录在存储介质;
对比项确定部,基于当前所选择的被摄体信息,及对比项关联的被摄体信息有关的信息,根据规定的对比项条件,来决定与所拍摄获取的热像数据和/或基于所述热像数据获得的分析数据的对比项。
6.如权利要求5所述的分析对比装置,其特征在于,所述对比项的条件至少包括如下条件之一或多个:
1)相同被摄体信息;
2)相同类型;
3)同组二相或三相被摄体中的其他相;
4)相同部件;
5)相同部位;
6)相同角度;
7)相同区域;
所述对比项确定部,将满足对比项条件的热像数据和/或所述热像数据获得的分析数据,确定为对比项。
7.如权利要求1-3任意一项所述的分析对比装置,其特征在于,具有
对比项设置部,用于使用者设置与对比有关的条件。
8.如权利要求1-3任意一项所述的分析对比装置,其特征在于,具有
所述对比项确定部,用于基于对比项的关联信息,来决定对比项;所述对比项确定部,用于基于对比项关联的被摄体信息有关的信息,来决定对比项。
9.如权利要求1-2任意一项所述的分析对比装置,其特征在于,具有
被摄体信息选择部,用于选择被摄体信息;
所述对比项确定部,用于所选择的被摄体信息,及对比项关联的被摄体信息,来决定与所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,进行分析对比的对比项。
10.如权利要求1-3任意一项所述的分析对比装置,其特征在于,
所述对比项确定部,用于根据所选择的被摄体信息,及对比项关联的被摄体信息,按照对比项的条件,来决定对比项。
11.分析对比方法,包括,
拍摄步骤,用于拍摄获取热像数据;
对比项确定步骤,用于确定对比项,所述对比项为一帧或多帧热像数据,和/或,基于一帧或多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比步骤,用于将所获取的热像数据和/或基于所获取的热像数据得到的分析数据,与对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
12.分析对比方法,包括,
获取步骤,用于获取多帧热像数据;
对比项确定步骤,用于确定对比项,所述对比项为基于所述多帧热像数据,和/或,基于多帧热像数据获得的分析数据;
分析对比步骤,用于将对比项进行分析对比,来得到分析对比结果。
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