CN110276908B - 大数据无线发送平台 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种识别大数据无线发送平台,包括:APP服务器,设置在共享单车管理商的运营房间内,用于接收远端用户终端通过网络发送的扫码场景图像;划痕分析设备,用于基于划痕成像特征对所述当前扫描区域进行划痕目标检测,并在检测到的各个划痕目标总共占据所述当前扫描区域的面积百分比超限时,发出不可辨识信号,否则,发出可辨识信号。本发明的识别大数据无线发送平台安全实用,通信可靠。由于当辨识到共享单车的二维码划痕过多不可使用时,通过网络激活发送所述扫描场景图像的远端用户终端所在位置的所有共享单车的各个蓝牙通信设备,以向附近的用户终端发送共享单车的数值序列识别码,从而保证了共享单车的正常服务。
Description
技术领域
本发明涉及信息识别领域,尤其涉及一种大数据无线发送平台。
背景技术
信息是对现实世界事物存在方式或运动状态的反映。信息识别指利用计算机技术对信息进行处理、分析和理解,以识别各种不同类型的目标和对像。信息识别的信息一般可以分为图像信息识别、文本信息识别以及音频信息识别等。
信息识别指利用计算机技术对信息进行处理、分析和理解,以识别各种不同类型的目标和对像。在人工智能领域,信息识别主要目的是使让计算机自动处理有关信息,并能理解和识别。用于信息识别的技术一般有机器学习、统计学、深度学习、心理学,信号处理等。
信息是对现实世界事物存在方式或运动状态的反映。具体地说,信息是一种已经被加工为特定形式的数据,这种数据形式对接收者来说是有意义的,而且对当前和将来的决策具有明显的或实际的价值。信息有如下一些重要特征:信息传递需要物质载体,信息的获取和传递要消耗能量。信息是可以感知的。不同的信息源有不同的感知方式(如感觉器官、仪器或传感器等)。信息是可以存储、压缩、加工、传递、共享、扩散、再生和增值的。
发明内容
本发明至少具有以下两个重要发明点:
(1)当辨识到共享单车的二维码划痕过多不可使用时,通过网络激活发送所述扫描场景图像的远端用户终端所在位置的所有共享单车的各个蓝牙通信设备,使得每一个共享单车的蓝牙通信设备通过蓝牙通信链路向附近的用户终端发送所述共享单车的数值序列识别码,从而保证了共享单车的正常服务;
(2)在被处理的图像的解析度过高时,提升后续的水平方向锐化设备的数据处理速率以与接收到的待处理的图像数据量大小相适应。
根据本发明的一方面,提供了一种识别大数据无线发送平台,所述平台包括:APP服务器,设置在共享单车管理商的运营房间内,用于接收远端用户终端通过网络发送的扫码场景图像。
更具体地,在所述识别大数据无线发送平台中:所述扫码场景图像为远端用户终端在对共享单车进行扫码时通过内置摄像头对扫码场景拍摄所获得的图像。
更具体地,在所述识别大数据无线发送平台中,还包括:信号分析设备,设置在共享单车管理商的运营房间内,与所述APP服务器连接,用于接收所述扫码场景图像,对所述扫码场景图像的即时解析度进行辨别处理,以获得并输出对应的即时解析度;参数比较设备,与所述信号分析设备连接,用于接收所述即时解析度,并在所述即时解析度大于等于所述预设解析度阈值时,发出第一驱动命令;DDR存储芯片,与所述参数比较设备连接,用于预先存储所述预设解析度阈值;所述参数比较设备还用于在所述即时解析度小于所述预设解析度阈值时,发出第二驱动命令;参数调节设备,分别与参数比较设备和信号分析设备连接,用于在接收到所述第一驱动命令时,提升水平方向锐化设备的数据处理速率以高于默认处理速率;所述参数调节设备还用于在接收到所述第二驱动命令时,保持水平方向锐化设备的数据处理速率为默认处理速率。
本发明的识别大数据无线发送平台安全实用,通信可靠。由于当辨识到共享单车的二维码划痕过多不可使用时,通过网络激活发送所述扫描场景图像的远端用户终端所在位置的所有共享单车的各个蓝牙通信设备,以向附近的用户终端发送共享单车的数值序列识别码,从而保证了共享单车的正常服务。
具体实施方式
下面将对本发明的识别大数据无线发送平台的实施方案进行详细说明。
识别又称为归类和定性,是指在适用冲突规范时,依照某一法律制度,对有关事实或问题进行分类和定性,将其归入一定的法律范畴,并对有关冲突规范进行解释的过程。是国际私法中的特有概念。
在国际上有关识别的依据主要有如下几种主张:依据法院地法识别说,依准据法识别说,分析法学和比较法说,对不同的案件依据不同的法律进行识别说。上述第二、三、四种学说虽各有可取之处,但在国际私法实践中,各国大都以法院地法作为识别的主要依据,同时于必要时兼顾其他有关根据的法律。
识别的应用不只局限于法律层面上,比如现在广泛应用的有“模式识别”。模式识别(Pattern Recognition)是指对表征事物或现象的各种形式的(数值的、文字的和逻辑关系的)信息进行处理和分析,以对事物或现象进行描述、辨认、分类和解释的过程,是信息科学和人工智能的重要组成部分。识别分为光学识别、生物识别、语音识别、磁识别、射频识别等。
当前,共享单车的二维码一旦被刀具破坏,对于依赖视觉检测的扫码机构来说,使得共享单车很难被识别,也无法执行后续的各项动作,不仅影响了用户的正常使用,也给远端的运营商的管理造成不利影响,因此,需要一种新的共享单车识别大数据的通信机制。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种识别大数据无线发送平台,能够有效解决相应的技术问题。
根据本发明实施方案示出的识别大数据无线发送平台包括:
APP服务器,设置在共享单车管理商的运营房间内,用于接收远端用户终端通过网络发送的扫码场景图像。
接着,继续对本发明的识别大数据无线发送平台的具体结构进行进一步的说明。
在所述识别大数据无线发送平台中:
所述扫码场景图像为远端用户终端在对共享单车进行扫码时通过内置摄像头对扫码场景拍摄所获得的图像。
在所述识别大数据无线发送平台中,还包括:
信号分析设备,设置在共享单车管理商的运营房间内,与所述APP服务器连接,用于接收所述扫码场景图像,对所述扫码场景图像的即时解析度进行辨别处理,以获得并输出对应的即时解析度;
参数比较设备,与所述信号分析设备连接,用于接收所述即时解析度,并在所述即时解析度大于等于所述预设解析度阈值时,发出第一驱动命令;
DDR存储芯片,与所述参数比较设备连接,用于预先存储所述预设解析度阈值;
所述参数比较设备还用于在所述即时解析度小于所述预设解析度阈值时,发出第二驱动命令;
参数调节设备,分别与参数比较设备和信号分析设备连接,用于在接收到所述第一驱动命令时,提升水平方向锐化设备的数据处理速率以高于默认处理速率;
所述参数调节设备还用于在接收到所述第二驱动命令时,保持水平方向锐化设备的数据处理速率为默认处理速率;
水平方向锐化设备,分别与所述信号分析设备和所述参数调节设备连接,用于对接收到的扫码场景图像执行水平方向锐化,以获得单向锐化图像;
色彩校正设备,与所述水平方向锐化设备连接,用于接收所述单向锐化图像,并对所述单向锐化图像执行色彩校正处理,以获得并输出相应的色彩校正图像;
信号辨识设备,与所述色彩校正设备连接,用于将所述色彩校正图像中亮度值在预设二维码亮度范围内的像素点作为二维码像素点,并将所述色彩校正图像中的各个二维码像素点拟合成的区域作为当前扫描区域输出;
划痕分析设备,与所述信号辨识设备连接,用于基于划痕成像特征对所述当前扫描区域进行划痕目标检测,并在检测到的各个划痕目标总共占据所述当前扫描区域的面积百分比超限时,发出不可辨识信号,否则,发出可辨识信号;
频分双工通信设备,与所述划痕分析设备连接,并在接收到不可辨识信号时,通过网络激活发送所述扫描场景图像的远端用户终端所在位置的所有共享单车的各个蓝牙通信设备;
其中,远端用户终端采用内置的GPS定位机构提供远端用户终端所在位置的定位数据;
其中,每一个共享单车的蓝牙通信设备被激活后,通过蓝牙通信链路向附近的用户终端发送所述共享单车的数值序列识别码。
在所述识别大数据无线发送平台中:
所述DDR存储芯片还与所述参数调节设备连接,用于预先存储所述默认处理速率。
在所述识别大数据无线发送平台中:
所述参数调节设备、所述水平方向锐化设备和所述参数比较设备共用同一石英振荡器。
在所述识别大数据无线发送平台中,还包括:
分布检测设备,与所述色彩校正设备连接,用于接收所述色彩校正图像,对所述色彩校正图像中的噪声分布情况进行检测,以确定所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像左半图的最大幅值以及所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像右半图的最大幅值。
在所述识别大数据无线发送平台中,还包括:
幅值比较设备,与所述分布检测设备连接,用于将所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像左半图的最大幅值与所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像右半图的最大幅值进行比较,并在所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像左半图的最大幅值大于所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像右半图的最大幅值时,发出左侧分布信号。
在所述识别大数据无线发送平台中,还包括:
定向搜索设备,与所述幅值比较设备连接,用于在接收到所述左侧分布信号时,基于所述色彩校正图像左半图的最大幅值确定定向搜索窗口,所述定向搜索窗口为正方形像素点窗口的左半窗口,所述正方形像素点窗口的边长与所述色彩校正图像左半图的最大幅值成正比。
在所述识别大数据无线发送平台中,还包括:
像素点解析设备,分别与所述分布检测设备和所述定向搜索设备连接,将所述色彩校正图像的每一个像素点作为待处理像素点,获取待处理像素点的各个搜索像素点,其中,所述各个搜索像素点在所述待处理像素点的定向搜索窗口中,所述待处理像素点在其定向搜索窗口对应的正方形像素点窗口的中心位置;
定向滤波设备,分别与所述信号辨识设备和所述像素点解析设备连接,用于获取待处理像素点的各个搜索像素点的各个像素值的均值以作为所述待处理像素点的定向滤波像素值,基于所述色彩校正图像中的各个像素点的定向滤波像素值输出所述色彩校正图像对应的定向滤波图像,并将所述定向滤波图像替换所述色彩校正图像发送给所述信号辨识设备。
在所述识别大数据无线发送平台中:
所述幅值比较设备还用于在所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像左半图的最大幅值小于等于所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像右半图的最大幅值时,发出右侧分布信号;
其中,所述定向搜索设备还用于在接收到所述右侧分布信号时,基于所述色彩校正图像右半图的最大幅值确定定向搜索窗口,所述定向搜索窗口为正方形像素点窗口的右半窗口,所述正方形像素点窗口的边长与所述色彩校正图像右半图的最大幅值成正比;
其中,所述分布检测设备、所述幅值比较设备、所述定向搜索设备、所述像素点解析设备和所述定向滤波设备被集成在同一块CPLD芯片内。
另外,严格的说DDR应该叫DDR SDRAM,人们习惯称为DDR,部分初学者也常看到DDRSDRAM,就认为是SDRAM。DDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系,因此对于内存厂商而言,只需对制造普通SDRAM的设备稍加改进,即可实现DDR内存的生产,可有效的降低成本。
SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。
与SDRAM相比:DDR运用了更先进的同步电路,使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执行,又保持与CPU完全同步;DDR使用了DLL(Delay Locked Loop,延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术,当数据有效时,存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据,每16次输出一次,并重新同步来自不同存储器模块的数据。DDR本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准SDRA的两倍。
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 (8)
1.一种识别大数据无线发送平台,其特征在于,包括:
APP服务器,设置在共享单车管理商的运营房间内,用于接收远端用户终端通过网络发送的扫码场景图像;
所述扫码场景图像为远端用户终端在对共享单车进行扫码时通过内置摄像头对扫码场景拍摄所获得的图像;
信号分析设备,设置在共享单车管理商的运营房间内,与所述APP服务器连接,用于接收所述扫码场景图像,对所述扫码场景图像的即时解析度进行辨别处理,以获得并输出对应的即时解析度;
参数比较设备,与所述信号分析设备连接,用于接收所述即时解析度,并在所述即时解析度大于等于预设解析度阈值时,发出第一驱动命令;
DDR存储芯片,与所述参数比较设备连接,用于预先存储所述预设解析度阈值;
所述参数比较设备还用于在所述即时解析度小于所述预设解析度阈值时,发出第二驱动命令;
参数调节设备,分别与参数比较设备和信号分析设备连接,用于在接收到所述第一驱动命令时,提升水平方向锐化设备的数据处理速率以高于默认处理速率;
所述参数调节设备还用于在接收到所述第二驱动命令时,保持水平方向锐化设备的数据处理速率为默认处理速率;
水平方向锐化设备,分别与所述信号分析设备和所述参数调节设备连接,用于对接收到的扫码场景图像执行水平方向锐化,以获得单向锐化图像;
色彩校正设备,与所述水平方向锐化设备连接,用于接收所述单向锐化图像,并对所述单向锐化图像执行色彩校正处理,以获得并输出相应的色彩校正图像;
信号辨识设备,与所述色彩校正设备连接,用于将所述色彩校正图像中亮度值在预设二维码亮度范围内的像素点作为二维码像素点,并将所述色彩校正图像中的各个二维码像素点拟合成的区域作为当前扫描区域输出;
划痕分析设备,与所述信号辨识设备连接,用于基于划痕成像特征对所述当前扫描区域进行划痕目标检测,并在检测到的各个划痕目标总共占据所述当前扫描区域的面积百分比超限时,发出不可辨识信号,否则,发出可辨识信号;
频分双工通信设备,与所述划痕分析设备连接,并在接收到不可辨识信号时,通过网络激活发送所述扫描场景图像的远端用户终端所在位置的所有共享单车的各个蓝牙通信设备;
其中,远端用户终端采用内置的GPS定位机构提供远端用户终端所在位置的定位数据;
其中,每一个共享单车的蓝牙通信设备被激活后,通过蓝牙通信链路向附近的用户终端发送所述共享单车的数值序列识别码。
2.如权利要求1所述的识别大数据无线发送平台,其特征在于:
所述DDR存储芯片还与所述参数调节设备连接,用于预先存储所述默认处理速率。
3.如权利要求2所述的识别大数据无线发送平台,其特征在于:
所述参数调节设备、所述水平方向锐化设备和所述参数比较设备共用同一石英振荡器。
4.如权利要求3所述的识别大数据无线发送平台,其特征在于,所述平台还包括:
分布检测设备,与所述色彩校正设备连接,用于接收所述色彩校正图像,对所述色彩校正图像中的噪声分布情况进行检测,以确定所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像左半图的最大幅值以及所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像右半图的最大幅值。
5.如权利要求4所述的识别大数据无线发送平台,其特征在于,所述平台还包括:
幅值比较设备,与所述分布检测设备连接,用于将所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像左半图的最大幅值与所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像右半图的最大幅值进行比较,并在所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像左半图的最大幅值大于所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像右半图的最大幅值时,发出左侧分布信号。
6.如权利要求5所述的识别大数据无线发送平台,其特征在于,所述平台还包括:
定向搜索设备,与所述幅值比较设备连接,用于在接收到所述左侧分布信号时,基于所述色彩校正图像左半图的最大幅值确定定向搜索窗口,所述定向搜索窗口为正方形像素点窗口的左半窗口,所述正方形像素点窗口的边长与所述色彩校正图像左半图的最大幅值成正比。
7.如权利要求6所述的识别大数据无线发送平台,其特征在于,所述平台还包括:
像素点解析设备,分别与所述分布检测设备和所述定向搜索设备连接,将所述色彩校正图像的每一个像素点作为待处理像素点,获取待处理像素点的各个搜索像素点,其中,所述各个搜索像素点在所述待处理像素点的定向搜索窗口中,所述待处理像素点在其定向搜索窗口对应的正方形像素点窗口的中心位置;
定向滤波设备,分别与所述信号辨识设备和所述像素点解析设备连接,用于获取待处理像素点的各个搜索像素点的各个像素值的均值以作为所述待处理像素点的定向滤波像素值,基于所述色彩校正图像中的各个像素点的定向滤波像素值输出所述色彩校正图像对应的定向滤波图像,并将所述定向滤波图像替换所述色彩校正图像发送给所述信号辨识设备。
8.如权利要求7所述的识别大数据无线发送平台,其特征在于:
所述幅值比较设备还用于在所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像左半图的最大幅值小于等于所述色彩校正图像中的噪声在所述色彩校正图像右半图的最大幅值时,发出右侧分布信号;
其中,所述定向搜索设备还用于在接收到所述右侧分布信号时,基于所述色彩校正图像右半图的最大幅值确定定向搜索窗口,所述定向搜索窗口为正方形像素点窗口的右半窗口,所述正方形像素点窗口的边长与所述色彩校正图像右半图的最大幅值成正比;
其中,所述分布检测设备、所述幅值比较设备、所述定向搜索设备、所述像素点解析设备和所述定向滤波设备被集成在同一块CPLD芯片内。
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