具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请部分实施例进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本申请的各实施例中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施例的种种变化和修改,也可以实现本申请所要求保护的技术方案。
本申请的第一实施例涉及一种智能售货柜,该智能售货柜可放置在无人售货的超市、地铁、影院等地方,以便人们自行购物。该智能售货柜10包括:柜体101、至少一个层隔板102、摄像头103和主控模块104,摄像头103与主控模块104通信连接。具体的结构如图1所示。
一个具体的实现中,至少一个层隔板102安装于柜体101内,用于将柜体101分隔为M个层空间,层隔板102中间高且高度逐渐向两端降低,层隔板102跨接于柜体101相对的两个侧面之间,M为大于1的整数;层空间的顶部设置有摄像头103,摄像头103在主控模块104的控制下拍摄摄像头所在层空间内的放置物;主控模块104获取摄像头拍摄的图像,并将图像传输至图像处理装置进行处理。
具体的说,如图1所示,2个层隔板将柜体101分隔为3个层空间。层隔板102的数量可以根据实际需要和柜体101的高度确定,通过层隔板102将柜体101分成多个层空间,例如,柜体的高度为1.5米,实际生活中放置物的高度为170mm,那么为了便于拿出该放置物,假设每个层空间中最高的高度为200mm,那么可以设置7个层隔板。当然,本实施例中不限制柜体101的具体形状,柜体101可以长方体、也可以是梯形等,具体的形状可以根据实际需要确定,本实施例中柜体101以长方体为例进行说明。
在柜体101相对的两个侧面上分被设置有相互对称的卡槽(图1中未示出),层隔板102通过对称的卡槽固定于相对的两个侧面之间。
可以理解的是,为了便于调节层空间的大小,可以在相对的两个侧面之间分别设置多个相互对称的卡槽,例如,假设有1个层隔板,那么在两个侧面分别设置3个相互对称的卡槽,3对卡槽对应3种层隔板放置方式。层隔板102的形状如图1中所示,中间高,且高度逐渐向两端降低,其中,图1中是以层隔板102为弧形为例,需要说明的是,层隔板还可以是其他形状,例如层隔板102还可以是如图2(图中未示出主控模块)中所示的三角形,或者,如图3中所示的梯形(梯形可以是等腰梯形,图中未示出主控模块),当然,应用中不限于本实施例中列举的几种形状的层隔板,还可以是其他满足中间高且高度向两端逐渐降低的层隔板。
每个层空间的顶部设置有摄像头103,可以理解的是,为了便于摄像头对层空间进行拍摄,可以将摄像头103安装在当前层空间的顶部的中间位置,摄像头的镜头正对当前层空间的底部中间位置。当然,摄像头103可以安装在层空间的顶部的其他位置,本实施例中不做限制。
一个具体的实现中,层隔板102的高度是根据层隔板上设置的摄像头的视角和层隔板上设置的摄像头所拍摄的层空间的宽度确定。
具体的说,为了确保对每个层空间的图像拍摄的准确以及后续对该图像识别的准确性,应当确保每个层空间内的摄像头的视角范围可以覆盖整个层空间。当确定了设置在层隔板上的摄像头的视角以及确定了层隔板上设置的摄像头所拍摄的层空间的宽度,即可确定出对应的层隔板102的高度。下面将以层隔板102为弧形为例,详细说明如何确定层隔板的高。
当层隔板为弧形,如图4所示,弧形层隔板的弧度可以通过摄像头的视角确定。该层隔板的弧度公式可以为:
α=(180°-β)÷360×2π,
其中,α为该层隔板的弧度,β为摄像头的视角度数。而弧形层隔板的高如图4所示,假设层隔板上设置的摄像头所拍摄的层空间的宽度(如图4中的L)为80厘米,摄像头视角为150度,且由于摄像头位于该层隔板的中心位置,通过数学中的三角函数即可计算出弧形层隔板的高等于8厘米(该值为四舍五入后的值)、弧度为30度。
可以理解的是,如图2和图3所示,若层隔板为三角形或者为梯形,在确定层隔板上设置的摄像头所拍摄的层空间的宽度以及摄像头的视角后,通过三角函数即可求解出对应的层隔板的高,例如,假设层隔板为三角形,摄像头位于层隔板的中心位置且视角为150度,层隔板上设置的摄像头所拍摄的层空间的宽度为80厘米,通过三角函数中的正切公式即可求出对应的层隔板的高为8厘米。此处将不再列举层隔板为梯形时该层隔板高的计算。
此外,需要说明的是,安装好层隔板后,将放置物放置在层隔板上,为了防止放置物下滑,影响摄像头的拍摄,那么层隔板面向摄像头的表面可以为粗糙表面,增大层隔板与放置物之间的摩擦力。当然,还可以采用其他方式防止放置物下滑。
摄像头103安装在层空间的顶部,且镜头朝向柜体底部,采用俯视拍摄的方式。层隔板102中间高,在放置放置物时,在中间位置可以放置高度低的放置物,将高度高的放置物放置在中间位置两端高度低的位置;由于层隔板102中间高,且从中间向两端高度逐渐降低,使得放置物之间存在高度差,增加了摄像头拍摄的面积。
一个具体的实现中,智能售货柜10还包括柜门105,柜门105与相对的两个侧面中的任意一个铰接;主控模块104在检测到柜门105关闭后,控制摄像头103对摄像头103所在层空间内的放置物进行拍摄。智能售货柜10的具体结构如图5所示。
具体的说,主控模块104与摄像头103之间可以采用有线连接,如,网线、USB数据线等;或者采用无线连接,如无线保真(wifi)、无线通信网络(3G/4G/5G)等方式;或者即采用有线连接又采用无线连接的方式,确保数据的无障碍传输。主控模块104对柜门是否关闭的检测,可以通过柜门105上或者两个侧面中任一面安装的传感器来实现。主控模块104与传感器通信连接,主控模块104通过传感器检测到柜门关闭后,主控模块104控制摄像103对当前层空间内的放置物进行拍摄,并将拍摄的图像传输至图像处理装置进行图像识别,确定拍摄图像中的放置物种类和对应的数量。
可以理解的是,主控模块104对柜门的检测方法并不限制于本实施例中列举的方法,还可以采用其他方式进行检测,此处不再一一进行列举。
相对于现有技术而言,本申请部分实施例中每个层空间的顶部设置有摄像头,且摄像头拍摄角度为俯视,由于每个层隔板的形状为中间高且高度逐渐向两端降低,使得放置在该层隔板上的放置物与水平面之间存在倾斜角,减少了相邻放置物之间的遮挡,增加了摄像头对放置物拍摄的面积,增加拍摄图像中放置物的有效像素,提高了对图像中放置物识别的准确性;同时由于是对每一个层空间内物品进行识别,而无需一次识别整个售货柜内的物品,提高了对物品识别的准确性,增强对每个层空间内放置物的识别准确性。
本申请的第二实施例涉及一种智能售货柜,本实施例中的智能售货柜是对第一实施例中智能售货柜的进一步改进,主要改进之处在于,本实施例中,层隔板朝向柜体顶部的一面上设置有至少一个分隔条,该分隔条用于固定放置于层隔板上的放置物。该层隔板的具体结构如图6所示。
具体的说,如图6所示,在层隔板102朝向柜体顶部的一面上设置至少一个分隔条106,分隔条106的数目可以根据实际需要设定,例如,若三角形层隔板朝向柜体顶部的一面上较为光滑,且三角形层隔板的两个斜面最多可以放置8盒牛奶,那么可以在每个斜面上设置3个分隔条。分隔条106可以卡接在层隔板102上,可以是与层隔板102一体成型,或者与层隔板102采用其他的连接方式,本实施例中不再一一列举。
可以理解的是,分隔条的高度可以小于放置物的高度,当然,每一个分隔条的高度都可以不一样,本实施例中的分隔条的高度如图6中所示。分隔条的形状本实施例中不做具体限制,可以为波浪形,或者直线形状。
本实施例中提供的智能售货柜,通过在层隔板朝向柜体顶部的一面上设置至少一个分隔条,便于固定放置在层隔板上的放置物,同时,由于设置了分隔条,将层隔板分成多列,便于放置物按列放置。
本申请的第三实施例涉及一种智能售货柜,本实施例中的智能售货柜是对第二实施例中智能售货柜的进一步改进,主要改进之处在于,本实施例中,有一个分隔条设置在层隔板的中心位置,设置在中心位置两侧的分隔条可以转动。该层隔板的具体结构如图7所示。
一个具体实现中,在层隔板102的中心位置设置的分隔条106垂直于水平面;设置于中心位置两侧的每一个分隔条106在层隔板102上以当前固定点为中心转动,直至拍摄交线与放置物的中线重合,其中,拍摄交线为摄像头的视角范围所在面与由分隔条固定的放置物的被拍摄面之间的交线。
具体的说,如图7所示,在层隔板102的中心位置设置的分隔条106固定且该分隔条不能转动。而设置在中心位置两侧的分隔条106与层隔板之间采用活动连接,例如,可以通过卡扣固定转动的分隔条106。可以理解的是,分隔条106的转动可以通过主控模块控制,例如,分隔条与层隔板之间通过齿轮连接,通过控制电机转动齿轮,从而控制分隔条的转动。图7中,黑色圆点为分隔条的固定点。
下面将详细介绍调整分隔条直至拍摄交线与放置物的中线重合的过程。
具体的说,假设在当前层空间中如图8所示放置有一盒牛奶20,预先存储该盒装牛奶的各个角度的图像以及每个图像中像素面积最大一面的中线信息,例如,假设拍摄的牛奶如图9(牛奶盒的正面视图),则中线为201和202。主控模块控制分隔条106缓慢转动,并控制摄像头拍摄该盒装牛奶的图像。在每次拍摄图像时,主控模块获取分隔条与层隔板之间的角度,在获得拍摄的图像后计算该图像中牛奶面向摄像头的一面与摄像头视角范围所在面之间的交线信息,并与预存的该盒装牛奶的中线信息进行比对,若确定拍摄交线与放置物的中线重合,则停止转动分隔条,否则继续转动。图8中黑色实心圆点表示分隔条与层隔板之间的固定点。
此外,需要说明的是,预先存储的放置物的图像信息可以存储在主控模块中,也可以是存储在与主控模块通信连接的图像处理装置中,同理,对分隔条转动时拍摄的图像进行的分析可以是主控模块,也可以是与主控模块通信连接的图像处理装置,本实施例对此不做限定,具体可以根据实际需要设定。
一个具体实现中,层空间内的分隔条的高度是根据放置物高度确定,其中,位于中心位置的分隔条的高度小于设置于中心位置两侧的每个分隔条的高度。
具体的说,如图8示,位于中心位置的分隔条的高度小于设置于中心位置两侧的每个分隔条高度,当然,中心位置两侧的分隔条高度也可以都不相同。一个具体实施方案中,中心位置两侧的分隔条高度的取值范围为最高放置物高度的三分之一至二分之一之间,在该高度范围内,可以有效避免分隔条太高而影响拿取放置物。
本实施例中提供的智能售货柜,通过转动分隔条,从而可以调整放置物的拍摄面积,确保放置物的拍摄面积最大,从而提高拍摄图像中放置物像素面积,提高拍摄图像的质量,提高对图像分析的准确性,同时,分隔条还可以固定放置物,确保放置物不会滑动。
此外,需要说明的是,上述实施例中,主控模块104的结构如图10所示,包括至少一个处理器1041;以及,与至少一个处理器1041通信连接的存储器1042。存储器1042存储有可被至少一个处理器1041执行的指令。主控模块104的具体结构如图10所示。
存储器1042和处理器1041采用总线方式连接,总线可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线将一个或多个处理器1041和存储器1042的各种电路链接在一起。总线还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口在总线和收发机之间提供接口。收发机可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器1041处理的数据通过天线在无线介质上进行传输,进一步,天线还接收数据并将数据传送给处理器1041。
处理器1041负责管理总线和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器1042可以被用于存储处理器在执行操作时所使用的数据。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施例是实现本申请的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本申请的精神和范围。