CN108765331A - 餐桌台面智能化切换系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种餐桌台面智能化切换系统,包括:台面切换设备,与餐桌的火锅台面和常规台面连接,用于在接收到火锅需求信号时,将餐桌的当前台面切换到火锅台面;TF存储卡,与负荷现场评估设备连接,用于存储摄像机本身重量和预设差值阈值;现场摄像机,用于对餐桌台面周围进行拍摄,以获得相应的台面周围图像,并输出所述台面周围图像;编号处理设备,用于基于用户编号确定对应的需求信号,所述对应的需求信号包括火锅需求信号和常规需求信号;所述台面切换设备还用于在接收到常规需求信号时,将餐桌的当前台面切换到常规台面。通过本发明,实现多台面餐桌的自适应切换。

Description

餐桌台面智能化切换系统
技术领域
本发明涉及餐桌台面领域,尤其涉及一种餐桌台面智能化切换系统。
背景技术
餐桌基本形状分为:圆形和长方形餐桌。
1、圆桌,如果客厅、餐厅的家具都是方形或长方形的,圆桌面直径可从150mm递增。在一般中小型住宅,如用直径1200mm餐桌,常嫌过大,可定做一张直径1140mm的圆桌,同样可坐8-9人,但看起来空间较宽敞。如果用直径900mm以上的餐桌,虽可坐多人,但不宜摆放过多的固定椅子。如直径1200mm的餐桌,放8张椅子,就很拥挤。可放4-6张椅子。在人多时,再用折椅,折椅可在贮物室收藏。
2、方桌,760mmx760mm的方桌和1070mmx760mm的长方形桌是常用的餐桌尺寸。如果椅子可伸入桌底,即便是很小的角落,也可以放一张六座位的餐桌,用餐时,只把需餐桌拉出一些就可以了。760mm的餐桌宽度是标准尺寸,至少也不宜小于700mm,否则,对坐时会因餐桌太窄而互相碰脚。餐桌的脚最好是缩在中间,如果四只脚安排在四角,就很不方便。桌高一般为710mm,配415mm高度的座椅。桌面低些,就餐时,可对餐桌上的食品看得清楚些。
发明内容
为了解决餐桌台需要频繁人工更换的技术问题,本发明提供了一种餐桌台面智能化切换系统,采用标准差的区域辨识机制以及采用基于自适应模式的图像增强机制,有效提升了图像处理的效率和效果;获取图像的存在目标的分布区域和不存在目标的非分别区域,实施有差别的图像分割模式,另外还采用了高精度的前景切取机制,方便后续的各种图像操作;采用先负荷测量后图像内容分析的两级检测机制,对采集的图像进行遮挡情况的分析,并提供了与遮挡情况对应的还原机制;在上述数据处理的基础上,实现火锅台面和普通台面的自动切换。
根据本发明的一方面,提供了一种餐桌台面智能化切换系统,所述系统包括:
台面切换设备,与餐桌的火锅台面和常规台面连接,用于在接收到火锅需求信号时,将餐桌的当前台面切换到火锅台面;TF存储卡,与负荷现场评估设备连接,用于存储摄像机本身重量和预设差值阈值;现场摄像机,用于对餐桌台面周围进行拍摄,以获得相应的台面周围图像,并输出所述台面周围图像;类型分析设备,与所述现场摄像机连接,用于接收所述台面周围图像,对所述台面周围图像中存在的各种噪声的幅值进行分析,以确定幅值最大的主要噪声类型和幅值次大的次要噪声类型;类型选择设备,与所述类型分析设备连接,用于接收所述主要噪声类型和所述次要噪声类型,并基于所述主要噪声类型确定对应的主要滤波模式,以及基于所述次要噪声类型确定对应的次要滤波模式;滤波执行设备,分别与所述类型分析设备和所述类型选择设备连接,用于先采用主要滤波模式对所述台面周围图像执行滤波处理,对滤波处理结果再采用次要滤波模式进行滤波处理,以获得两级滤波图像;子图像提取设备,与所述滤波执行设备连接,用于接收所述两级滤波图像,对所述两级滤波图像中的各个目标进行轮廓提取,以获得各个目标在所述两级滤波图像中的各个分布区域,还用于对所述两级滤波图像进行分块,以获得各个子图像;前景切取设备,与所述子图像提取设备连接,用于接收所述两级滤波图像的各个子图像,并检测每一个子图像的动态范围,针对每一个子图像,基于其动态范围的宽度大小调整对应子图像的用于剥离背景的阈值大小,还用于针对每一个子图像执行以下处理:采用调整后的阈值对所述子图像进行前景提取,以获得对应的前景区域,以及将各个子图像对应的各个前景区域进行组合,并对组合结果进行拟合处理以获得前景操作图像,并输出所述前景操作图像;在所述前景切取设备中,基于其动态范围的宽度大小调整对应子图像的用于剥离背景的阈值大小包括:其动态范围的宽度越大,调整的对应子图像的用于剥离背景的阈值越大;平滑处理设备,与所述前景切取设备连接,用于接收所述前景操作图像,对所述前景操作图像执行与所述前景操作图像信噪比对应次数的平滑处理,以获得并输出相应的多次平滑图像;灰度值分析设备,与所述平滑处理设备连接,用于接收所述多次平滑图像,对所述多次平滑图像的各个区域分别执行灰度值的标准差检测,以获得各个区域分别对应的各个标准差;区域处理设备,与所述灰度值分析设备连接,用于接收各个区域的各个标准差,计算各个区域的各个标准差的均值,将标准差到所述均值的距离超过限量的区域作为识别区域,对每一个识别区域执行基于其信噪比的图像增强处理,以获得对应的增强区域,所述区域处理设备还用于将所述多次平滑图像中删除各个识别区域,并相应地补入各个增强区域,以获得对应的区域处理图像;其中,在所述灰度值分析设备中,对所述多次平滑图像的各个区域分别执行灰度值的标准差检测包括:对于每一个区域,提取所述区域的各个像素点的灰度值,基于所述区域的各个像素点的灰度值计算所述区域的标准差;编号识别设备,与所述区域处理设备连接,用于接收所述区域处理图像,基于面部特征对所述区域处理图像中的人脸进行分析,以获取所述区域处理图像中景深最近的人脸对象对应的用户编号;编号处理设备,分别与所述台面切换设备和所述编号识别设备连接,用于接收所述用户编号,并基于所述用户编号确定对应的需求信号,所述对应的需求信号包括火锅需求信号和常规需求信号;其中,所述台面切换设备还用于在接收到常规需求信号时,将餐桌的当前台面切换到常规台面。
更具体地,在所述餐桌台面智能化切换系统中,还包括:
负荷现场评估设备,设置在现场摄像机的下方,用于检测所述现场摄像机的负荷重量,以获取当前负荷重量,将所述当前负荷重量减去摄像机本身重量以获得重量差值,并在所述重量差值大于等于预设差值阈值时,发出差值过大信号,否则发出差值容忍信号。
更具体地,在所述餐桌台面智能化切换系统中,还包括:
红色分量分析设备,与所述现场摄像机连接,用于在接收到所述差值过大信号时,将所述台面周围图像进行平均式分块以获得各个尺寸相同的图像分块,对每一个图像分块的各个像素点的各个红色分量值进行求均值计算,以获得所述图像分块对应的分块均值,还用于将分块均值大于等于预设均值阈值的分块作为遮挡分块,将分块均值小于预设均值阈值的分块作为非遮挡分块,以输出所述台面周围图像中的一个或多个遮挡分块。
更具体地,在所述餐桌台面智能化切换系统中,还包括:
图像还原设备,与所述红色分量分析设备连接,用于接收所述台面周围图像中的一个或多个遮挡分块,对于每一个遮挡分块,采用其周围的各个图像分块对其图像内容进行插值计算,以获得插值后的图像分块以作为插值分块,还用于将所述一个或多个插值分块以及所述台面周围图像中的各个非遮挡分块进行组合以获得并输出当前还原图像。
更具体地,在所述餐桌台面智能化切换系统中:所述TF存储卡还与所述红色分量分析设备连接,用于预先存储所述预设均值阈值。
更具体地,在所述餐桌台面智能化切换系统中:所述TF存储卡、所述负荷现场评估设备、所述红色分量分析设备和所述图像还原设备采用不同型号的SOC芯片来实现。
更具体地,在所述餐桌台面智能化切换系统中:在所述子图像提取设备中,对每一个分布区域进行均匀式分割包括:分布区域的面积越大,分割而获得的子图像的尺寸越大。
更具体地,在所述餐桌台面智能化切换系统中:在所述两级滤波图像中,对每一个分布区域进行均匀式分割而获得的子图像的尺寸小于对未分布区域进行均匀式分割而获得的子图像的尺寸。
更具体地,在所述餐桌台面智能化切换系统中:在所述区域处理设备中,识别区域的信噪比越小,对其执行的图像增强处理的幅度越大。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为根据本发明实施方案示出的餐桌台面智能化切换系统所应用的餐桌的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的餐桌台面智能化切换系统的实施方案进行详细说明。
餐桌按材质分为:实木和玻璃餐桌。
1、实木餐桌,其最大优点在于浑然天成的木纹,与多变化的自然色彩。由于天然木是不断呼吸的有机体,建议您放置在温湿度合宜的环境里,同时须避免饮料、化学药剂或过热的物体放置在表面,以免损伤木质表面的天然色泽。若是美耐板材质,当污垢较多时,建议您可利用稀释过的中性清洁剂佐以温水先擦拭一次,再以清水擦试,记得以柔软的干布擦去残离水渍,待完全擦净后,再使用保养蜡磨亮,就算大功告成了,唯有重视日常的清洁与保养,才能使木家具历久弥新。
2、玻璃具有易碎性,因此玻璃家具最好都安放在较为固定的地方,别经常来回移动。放置在家具上的物品特别注意轻拿轻放,否则容易损伤玻璃面。使用率较高的玻璃餐桌或茶几时尽量避免用力碰撞,可在上面铺上台布,防止玻璃面被刮花。平时清洁家中玻璃家具时,对于一般污渍,我们用湿毛巾或者报纸、卫生纸擦拭即可。如果上面有较难清洁的污渍,可以用毛巾蘸一些白酒、啤酒或温热的白醋擦除,千万别用酸碱性较强的液体清洁,因为玻璃的主要成分是二氧化硅,不耐强酸强碱,这类物质容易腐蚀玻璃。擦拭带花纹的毛玻璃时,可用牙刷蘸取一些清洁剂,顺着图样进行打圈擦拭即可除掉污渍。这类玻璃也可在上面滴几滴煤油或粉笔灰和石膏粉蘸水涂在玻璃上,待晾干后用干净的布或者棉花擦,这样擦出来的玻璃既干净、又明亮。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种餐桌台面智能化切换系统,能够有效解决相应的技术问题。
图1为根据本发明实施方案示出的餐桌台面智能化切换系统所应用的餐桌的结构示意图。
根据本发明实施方案示出的餐桌台面智能化切换系统包括:
台面切换设备,与餐桌的火锅台面和常规台面连接,用于在接收到火锅需求信号时,将餐桌的当前台面切换到火锅台面;
TF存储卡,与负荷现场评估设备连接,用于存储摄像机本身重量和预设差值阈值;
现场摄像机,用于对餐桌台面周围进行拍摄,以获得相应的台面周围图像,并输出所述台面周围图像;
类型分析设备,与所述现场摄像机连接,用于接收所述台面周围图像,对所述台面周围图像中存在的各种噪声的幅值进行分析,以确定幅值最大的主要噪声类型和幅值次大的次要噪声类型;
类型选择设备,与所述类型分析设备连接,用于接收所述主要噪声类型和所述次要噪声类型,并基于所述主要噪声类型确定对应的主要滤波模式,以及基于所述次要噪声类型确定对应的次要滤波模式;
滤波执行设备,分别与所述类型分析设备和所述类型选择设备连接,用于先采用主要滤波模式对所述台面周围图像执行滤波处理,对滤波处理结果再采用次要滤波模式进行滤波处理,以获得两级滤波图像;
子图像提取设备,与所述滤波执行设备连接,用于接收所述两级滤波图像,对所述两级滤波图像中的各个目标进行轮廓提取,以获得各个目标在所述两级滤波图像中的各个分布区域,还用于对所述两级滤波图像进行分块,以获得各个子图像;
前景切取设备,与所述子图像提取设备连接,用于接收所述两级滤波图像的各个子图像,并检测每一个子图像的动态范围,针对每一个子图像,基于其动态范围的宽度大小调整对应子图像的用于剥离背景的阈值大小,还用于针对每一个子图像执行以下处理:采用调整后的阈值对所述子图像进行前景提取,以获得对应的前景区域,以及将各个子图像对应的各个前景区域进行组合,并对组合结果进行拟合处理以获得前景操作图像,并输出所述前景操作图像;在所述前景切取设备中,基于其动态范围的宽度大小调整对应子图像的用于剥离背景的阈值大小包括:其动态范围的宽度越大,调整的对应子图像的用于剥离背景的阈值越大;
平滑处理设备,与所述前景切取设备连接,用于接收所述前景操作图像,对所述前景操作图像执行与所述前景操作图像信噪比对应次数的平滑处理,以获得并输出相应的多次平滑图像;
灰度值分析设备,与所述平滑处理设备连接,用于接收所述多次平滑图像,对所述多次平滑图像的各个区域分别执行灰度值的标准差检测,以获得各个区域分别对应的各个标准差;
区域处理设备,与所述灰度值分析设备连接,用于接收各个区域的各个标准差,计算各个区域的各个标准差的均值,将标准差到所述均值的距离超过限量的区域作为识别区域,对每一个识别区域执行基于其信噪比的图像增强处理,以获得对应的增强区域,所述区域处理设备还用于将所述多次平滑图像中删除各个识别区域,并相应地补入各个增强区域,以获得对应的区域处理图像;
其中,在所述灰度值分析设备中,对所述多次平滑图像的各个区域分别执行灰度值的标准差检测包括:对于每一个区域,提取所述区域的各个像素点的灰度值,基于所述区域的各个像素点的灰度值计算所述区域的标准差;
编号识别设备,与所述区域处理设备连接,用于接收所述区域处理图像,基于面部特征对所述区域处理图像中的人脸进行分析,以获取所述区域处理图像中景深最近的人脸对象对应的用户编号;
编号处理设备,分别与所述台面切换设备和所述编号识别设备连接,用于接收所述用户编号,并基于所述用户编号确定对应的需求信号,所述对应的需求信号包括火锅需求信号和常规需求信号;
其中,所述台面切换设备还用于在接收到常规需求信号时,将餐桌的当前台面切换到常规台面。
接着,继续对本发明的餐桌台面智能化切换系统的具体结构进行进一步的说明。
在所述餐桌台面智能化切换系统中,还包括:
负荷现场评估设备,设置在现场摄像机的下方,用于检测所述现场摄像机的负荷重量,以获取当前负荷重量,将所述当前负荷重量减去摄像机本身重量以获得重量差值,并在所述重量差值大于等于预设差值阈值时,发出差值过大信号,否则发出差值容忍信号。
在所述餐桌台面智能化切换系统中,还包括:
红色分量分析设备,与所述现场摄像机连接,用于在接收到所述差值过大信号时,将所述台面周围图像进行平均式分块以获得各个尺寸相同的图像分块,对每一个图像分块的各个像素点的各个红色分量值进行求均值计算,以获得所述图像分块对应的分块均值,还用于将分块均值大于等于预设均值阈值的分块作为遮挡分块,将分块均值小于预设均值阈值的分块作为非遮挡分块,以输出所述台面周围图像中的一个或多个遮挡分块。
在所述餐桌台面智能化切换系统中,还包括:
图像还原设备,与所述红色分量分析设备连接,用于接收所述台面周围图像中的一个或多个遮挡分块,对于每一个遮挡分块,采用其周围的各个图像分块对其图像内容进行插值计算,以获得插值后的图像分块以作为插值分块,还用于将所述一个或多个插值分块以及所述台面周围图像中的各个非遮挡分块进行组合以获得并输出当前还原图像。
在所述餐桌台面智能化切换系统中:所述TF存储卡还与所述红色分量分析设备连接,用于预先存储所述预设均值阈值。
在所述餐桌台面智能化切换系统中:所述TF存储卡、所述负荷现场评估设备、所述红色分量分析设备和所述图像还原设备采用不同型号的SOC芯片来实现。
在所述餐桌台面智能化切换系统中:在所述子图像提取设备中,对每一个分布区域进行均匀式分割包括:分布区域的面积越大,分割而获得的子图像的尺寸越大。
在所述餐桌台面智能化切换系统中:在所述两级滤波图像中,对每一个分布区域进行均匀式分割而获得的子图像的尺寸小于对未分布区域进行均匀式分割而获得的子图像的尺寸。
以及在所述餐桌台面智能化切换系统中:在所述区域处理设备中,识别区域的信噪比越小,对其执行的图像增强处理的幅度越大。
另外,在所述餐桌台面智能化切换系统中:可采用FLASH闪存替换所述TF存储卡。FLASH闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0。
由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NADN之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作,更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。
采用本发明的餐桌台面智能化切换系统,针对现有技术中餐桌台面更换过于依赖人工的技术问题,通过采用标准差的区域辨识机制以及采用基于自适应模式的图像增强机制,有效提升了图像处理的效率和效果;获取图像的存在目标的分布区域和不存在目标的非分别区域,实施有差别的图像分割模式,另外还采用了高精度的前景切取机制,方便后续的各种图像操作;采用先负荷测量后图像内容分析的两级检测机制,对采集的图像进行遮挡情况的分析,并提供了与遮挡情况对应的还原机制;在上述数据处理的基础上,实现火锅台面和普通台面的自动切换,从而解决了上述技术问题。
可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

Claims (9)

1.一种餐桌台面智能化切换系统,所述系统包括:
台面切换设备,与餐桌的火锅台面和常规台面连接,用于在接收到火锅需求信号时,将餐桌的当前台面切换到火锅台面;
TF存储卡,与负荷现场评估设备连接,用于存储摄像机本身重量和预设差值阈值;
现场摄像机,用于对餐桌台面周围进行拍摄,以获得相应的台面周围图像,并输出所述台面周围图像;
类型分析设备,与所述现场摄像机连接,用于接收所述台面周围图像,对所述台面周围图像中存在的各种噪声的幅值进行分析,以确定幅值最大的主要噪声类型和幅值次大的次要噪声类型;
类型选择设备,与所述类型分析设备连接,用于接收所述主要噪声类型和所述次要噪声类型,并基于所述主要噪声类型确定对应的主要滤波模式,以及基于所述次要噪声类型确定对应的次要滤波模式;
滤波执行设备,分别与所述类型分析设备和所述类型选择设备连接,用于先采用主要滤波模式对所述台面周围图像执行滤波处理,对滤波处理结果再采用次要滤波模式进行滤波处理,以获得两级滤波图像;
子图像提取设备,与所述滤波执行设备连接,用于接收所述两级滤波图像,对所述两级滤波图像中的各个目标进行轮廓提取,以获得各个目标在所述两级滤波图像中的各个分布区域,还用于对所述两级滤波图像进行分块,以获得各个子图像;
前景切取设备,与所述子图像提取设备连接,用于接收所述两级滤波图像的各个子图像,并检测每一个子图像的动态范围,针对每一个子图像,基于其动态范围的宽度大小调整对应子图像的用于剥离背景的阈值大小,还用于针对每一个子图像执行以下处理:采用调整后的阈值对所述子图像进行前景提取,以获得对应的前景区域,以及将各个子图像对应的各个前景区域进行组合,并对组合结果进行拟合处理以获得前景操作图像,并输出所述前景操作图像;在所述前景切取设备中,基于其动态范围的宽度大小调整对应子图像的用于剥离背景的阈值大小包括:其动态范围的宽度越大,调整的对应子图像的用于剥离背景的阈值越大;
平滑处理设备,与所述前景切取设备连接,用于接收所述前景操作图像,对所述前景操作图像执行与所述前景操作图像信噪比对应次数的平滑处理,以获得并输出相应的多次平滑图像;
灰度值分析设备,与所述平滑处理设备连接,用于接收所述多次平滑图像,对所述多次平滑图像的各个区域分别执行灰度值的标准差检测,以获得各个区域分别对应的各个标准差;
区域处理设备,与所述灰度值分析设备连接,用于接收各个区域的各个标准差,计算各个区域的各个标准差的均值,将标准差到所述均值的距离超过限量的区域作为识别区域,对每一个识别区域执行基于其信噪比的图像增强处理,以获得对应的增强区域,所述区域处理设备还用于将所述多次平滑图像中删除各个识别区域,并相应地补入各个增强区域,以获得对应的区域处理图像;
其中,在所述灰度值分析设备中,对所述多次平滑图像的各个区域分别执行灰度值的标准差检测包括:对于每一个区域,提取所述区域的各个像素点的灰度值,基于所述区域的各个像素点的灰度值计算所述区域的标准差;
编号识别设备,与所述区域处理设备连接,用于接收所述区域处理图像,基于面部特征对所述区域处理图像中的人脸进行分析,以获取所述区域处理图像中景深最近的人脸对象对应的用户编号;
编号处理设备,分别与所述台面切换设备和所述编号识别设备连接,用于接收所述用户编号,并基于所述用户编号确定对应的需求信号,所述对应的需求信号包括火锅需求信号和常规需求信号;
其中,所述台面切换设备还用于在接收到常规需求信号时,将餐桌的当前台面切换到常规台面。
2.如权利要求1所述的餐桌台面智能化切换系统,其特征在于,所述系统还包括:
负荷现场评估设备,设置在现场摄像机的下方,用于检测所述现场摄像机的负荷重量,以获取当前负荷重量,将所述当前负荷重量减去摄像机本身重量以获得重量差值,并在所述重量差值大于等于预设差值阈值时,发出差值过大信号,否则发出差值容忍信号。
3.如权利要求2所述的餐桌台面智能化切换系统,其特征在于,所述系统还包括:
红色分量分析设备,与所述现场摄像机连接,用于在接收到所述差值过大信号时,将所述台面周围图像进行平均式分块以获得各个尺寸相同的图像分块,对每一个图像分块的各个像素点的各个红色分量值进行求均值计算,以获得所述图像分块对应的分块均值,还用于将分块均值大于等于预设均值阈值的分块作为遮挡分块,将分块均值小于预设均值阈值的分块作为非遮挡分块,以输出所述台面周围图像中的一个或多个遮挡分块。
4.如权利要求3所述的餐桌台面智能化切换系统,其特征在于,所述系统还包括:
图像还原设备,与所述红色分量分析设备连接,用于接收所述台面周围图像中的一个或多个遮挡分块,对于每一个遮挡分块,采用其周围的各个图像分块对其图像内容进行插值计算,以获得插值后的图像分块以作为插值分块,还用于将所述一个或多个插值分块以及所述台面周围图像中的各个非遮挡分块进行组合以获得并输出当前还原图像。
5.如权利要求4所述的餐桌台面智能化切换系统,其特征在于:
所述TF存储卡还与所述红色分量分析设备连接,用于预先存储所述预设均值阈值。
6.如权利要求5所述的餐桌台面智能化切换系统,其特征在于:
所述TF存储卡、所述负荷现场评估设备、所述红色分量分析设备和所述图像还原设备采用不同型号的SOC芯片来实现。
7.如权利要求6所述的餐桌台面智能化切换系统,其特征在于:
在所述子图像提取设备中,对每一个分布区域进行均匀式分割包括:分布区域的面积越大,分割而获得的子图像的尺寸越大。
8.如权利要求7所述的餐桌台面智能化切换系统,其特征在于:
在所述两级滤波图像中,对每一个分布区域进行均匀式分割而获得的子图像的尺寸小于对未分布区域进行均匀式分割而获得的子图像的尺寸。
9.如权利要求8所述的餐桌台面智能化切换系统,其特征在于:
在所述区域处理设备中,识别区域的信噪比越小,对其执行的图像增强处理的幅度越大。
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