CN114282299B - 硬pvc材料剂量转换系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种硬PVC材料剂量转换系统,包括:窗台成像机构,面向未安置窗框的空置窗台执行成像动作,以获得对应的空置成像画面;面积判断机构,用于确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积;剂量解析部件,用于确定与所述实体占据面积成正比的制造所述未安置窗框的空置窗台所需要的窗框的硬PVC材料的剂量。本发明还涉及一种硬PVC材料剂量转换方法。本发明的硬PVC材料剂量转换系统及方法操作智能、应用广泛。由于能够针对不同面积的房间窗台,现场进行针对性的视觉采集和视觉分析以获得当前房间窗台占据的实体面积,并确定与实体面积正向关联的制造窗台窗框所需要的硬PVC材料的剂量,从而避免造成制造材料的浪费。
Description
技术领域
本发明涉及硬PVC材料应用领域,尤其涉及一种硬PVC材料剂量转换系统及方法。
背景技术
硬聚氯乙烯,UPVC又称硬PVC,它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成.但严格来说,UPVC是硬PVC,而硬PVC不是UPVC,严谨而科学论述UPVC,应该是UPVC当中不能含有或使用增塑剂,而硬PVC是含有增塑剂的。除了用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。这些树脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。UPVC的熔体粘度高,流动性差,即使提高注射压力和熔体温度,流动性的变化也不大。另外,树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进行成型的温度范围很窄,是一种难于成型的材料。
现有技术中,由于不同房地产开发商的设计目标不同,即使同一房地产开发商其不同户型的设计图纸也不同,导致房间的窗台面积大小不等,无法对所有房间的各个窗台执行标准化制造操作,因此,需要根据每一个房间窗台的实体面积确定制造窗框所需要的材料的剂量,从而方便窗框制造方执行制造操作。
发明内容
为了解决现有技术中的技术问题,本发明提供了一种硬PVC材料剂量转换系统及方法,能够针对不同面积的房间窗台,现场进行针对性的视觉采集和视觉分析以获得当前房间窗台占据的实体面积,并确定与所述实体面积正向关联的制造窗台窗框所需要的硬PVC材料的剂量,从而为窗框制造商的制造提供关键数据。
相比较于现有技术,本发明至少需要具备以下两处突出的实质性特点:
(1)从房间内面向未安置窗框的空置窗台执行成像动作,以获得空置窗台的成像画面,并基于房间墙面漆色的颜色成像特征解析成像画面中的墙面成像区域,进而剥离出墙面成像区域围绕的且最接近成像画面中央位置的图像区域作为窗台成像区域以便于执行后续的窗台安装窗框所需材料的智能化解析;
(2)基于各种视觉参数解析窗台的实体面积,并确定与所述实体面积正向关联的制造窗台安装窗框所需要的硬PVC材料的剂量。
根据本发明的一方面,提供了一种硬PVC材料剂量转换系统,所述系统包括:
窗台成像机构,设置在房间内并面向未安置窗框的空置窗台执行成像动作,以获得对应的空置成像画面;
拍摄支撑机构,设置在所述窗台成像机构的下方,用于支撑所述窗台成像机构以使得所述窗台成像机构的视野中心与所述空置窗台对应的空白区域的几何形状的形心在同一水平面内且在同一垂直面内;
第一处理部件,设置在所述拍摄支撑机构内置的杆体的内部,与窗台成像机构连接,用于对接收到的空置成像画面执行统计排序滤波处理,以获得对应的第一处理画面;
第二处理部件,与所述第一处理部件连接,用于对接收到第一处理画面执行利用Roberts算子的画面数据锐化处理,以获得对应的第二处理画面;
第三处理部件,与所述第二处理部件连接,用于对接收到的第二处理画面执行直方图均衡化处理,以获得对应的第三处理画面;
墙面解析机构,与所述第三处理部件连接,用于基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域;
几何分析机构,与所述墙面解析机构连接,用于将所述第三处理画面中被墙面成像区域围绕的图像区域作为待处理区域,以获得所述第三处理画面中的一个以上待处理区域;
区域选择机构,与所述几何分析机构连接,用于将所述第三处理画面中的一个以上待处理区域中最靠近所述第三处理画面中央位置的待处理区域作为窗台成像区域;
参数辨识机构,与所述区域选择机构连接,用于将构成所述窗台成像区域的各个像素点的各个景深数据的中间值作为参考景深值;
面积判断机构,分别与所述参数辨识机构、所述区域选择机构和所述窗台成像机构连接,用于基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积;
剂量解析部件,与所述面积判断机构连接,用于确定与所述实体占据面积成正比的制造所述未安置窗框的空置窗台所需要的窗框的硬PVC材料的剂量;
其中,基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距越远,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
根据本发明的另一方面,还提供了一种硬PVC材料剂量转换方法,所述方法包括:
使用窗台成像机构,设置在房间内并面向未安置窗框的空置窗台执行成像动作,以获得对应的空置成像画面;
使用拍摄支撑机构,设置在所述窗台成像机构的下方,用于支撑所述窗台成像机构以使得所述窗台成像机构的视野中心与所述空置窗台对应的空白区域的几何形状的形心在同一水平面内且在同一垂直面内;
使用第一处理部件,设置在所述拍摄支撑机构内置的杆体的内部,与窗台成像机构连接,用于对接收到的空置成像画面执行统计排序滤波处理,以获得对应的第一处理画面;
使用第二处理部件,与所述第一处理部件连接,用于对接收到第一处理画面执行利用Roberts算子的画面数据锐化处理,以获得对应的第二处理画面;
使用第三处理部件,与所述第二处理部件连接,用于对接收到的第二处理画面执行直方图均衡化处理,以获得对应的第三处理画面;
使用墙面解析机构,与所述第三处理部件连接,用于基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域;
使用几何分析机构,与所述墙面解析机构连接,用于将所述第三处理画面中被墙面成像区域围绕的图像区域作为待处理区域,以获得所述第三处理画面中的一个以上待处理区域;
使用区域选择机构,与所述几何分析机构连接,用于将所述第三处理画面中的一个以上待处理区域中最靠近所述第三处理画面中央位置的待处理区域作为窗台成像区域;
使用参数辨识机构,与所述区域选择机构连接,用于将构成所述窗台成像区域的各个像素点的各个景深数据的中间值作为参考景深值;
使用面积判断机构,分别与所述参数辨识机构、所述区域选择机构和所述窗台成像机构连接,用于基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积;
使用剂量解析部件,与所述面积判断机构连接,用于确定与所述实体占据面积成正比的制造所述未安置窗框的空置窗台所需要的窗框的硬PVC材料的剂量;
其中,基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距越远,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
本发明的硬PVC材料剂量转换系统及方法操作智能、应用广泛。由于能够针对不同面积的房间窗台,现场进行针对性的视觉采集和视觉分析以获得当前房间窗台占据的实体面积,并确定与实体面积正向关联的制造窗台窗框所需要的硬PVC材料的剂量,从而避免造成制造材料的浪费。
具体实施方式
下面将对本发明的硬PVC材料剂量转换系统及方法的实施方案进行详细说明。
硬聚氯乙烯即硬PVC主要应用于硬质PVC管材和管件、型材,对于管材而言硬聚氯乙烯有如下特性:
(1)特性:通常直径为40-100mm,内壁光滑阻力小、不结垢、无毒、无污染、耐腐蚀,使用温度不大于40度,故为冷水管,抗老化性能好、难燃,可用橡胶圈柔性连接安装;
(2)应用:用于给水(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
现有技术中,由于不同房地产开发商的设计目标不同,即使同一房地产开发商其不同户型的设计图纸也不同,导致房间的窗台面积大小不等,无法对所有房间的各个窗台执行标准化制造操作,因此,需要根据每一个房间窗台的实体面积确定制造窗框所需要的材料的剂量,从而方便窗框制造方执行制造操作。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种硬PVC材料剂量转换系统及方法,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硬PVC材料剂量转换系统包括:
窗台成像机构,设置在房间内并面向未安置窗框的空置窗台执行成像动作,以获得对应的空置成像画面;
拍摄支撑机构,设置在所述窗台成像机构的下方,用于支撑所述窗台成像机构以使得所述窗台成像机构的视野中心与所述空置窗台对应的空白区域的几何形状的形心在同一水平面内且在同一垂直面内;
第一处理部件,设置在所述拍摄支撑机构内置的杆体的内部,与窗台成像机构连接,用于对接收到的空置成像画面执行统计排序滤波处理,以获得对应的第一处理画面;
第二处理部件,与所述第一处理部件连接,用于对接收到第一处理画面执行利用Roberts算子的画面数据锐化处理,以获得对应的第二处理画面;
第三处理部件,与所述第二处理部件连接,用于对接收到的第二处理画面执行直方图均衡化处理,以获得对应的第三处理画面;
墙面解析机构,与所述第三处理部件连接,用于基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域;
几何分析机构,与所述墙面解析机构连接,用于将所述第三处理画面中被墙面成像区域围绕的图像区域作为待处理区域,以获得所述第三处理画面中的一个以上待处理区域;
区域选择机构,与所述几何分析机构连接,用于将所述第三处理画面中的一个以上待处理区域中最靠近所述第三处理画面中央位置的待处理区域作为窗台成像区域;
参数辨识机构,与所述区域选择机构连接,用于将构成所述窗台成像区域的各个像素点的各个景深数据的中间值作为参考景深值;
面积判断机构,分别与所述参数辨识机构、所述区域选择机构和所述窗台成像机构连接,用于基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积;
剂量解析部件,与所述面积判断机构连接,用于确定与所述实体占据面积成正比的制造所述未安置窗框的空置窗台所需要的窗框的硬PVC材料的剂量;
其中,基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距越远,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
接着,继续对本发明的硬PVC材料剂量转换系统的具体结构进行进一步的说明。
在所述硬PVC材料剂量转换系统中:
基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述参考景深值越深,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
在所述硬PVC材料剂量转换系统中:
基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像区域占据的像素点数量越多,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
在所述硬PVC材料剂量转换系统中:
基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域包括:墙面涂漆颜色的成像特征为LAB颜色空间下的预设红绿分量数值区间、预设黑白分量数值区间和预设黄蓝分量数值区间;
其中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的红绿分量数值在预设红绿分量数值区间内、具有的黑白分量数值在预设黑白分量数值区间内以及具有的黄蓝分量数值在预设黄蓝分量数值区间内的像素点作为墙面构成像素点。
在所述硬PVC材料剂量转换系统中:
基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中的各个墙面构成像素点组合成所述第三处理画面中的墙面成像区域;
其中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的红绿分量数值在预设红绿分量数值区间外的像素点作为其他像素点。
根据本发明实施方案示出的硬PVC材料剂量转换方法包括:
使用窗台成像机构,设置在房间内并面向未安置窗框的空置窗台执行成像动作,以获得对应的空置成像画面;
使用拍摄支撑机构,设置在所述窗台成像机构的下方,用于支撑所述窗台成像机构以使得所述窗台成像机构的视野中心与所述空置窗台对应的空白区域的几何形状的形心在同一水平面内且在同一垂直面内;
使用第一处理部件,设置在所述拍摄支撑机构内置的杆体的内部,与窗台成像机构连接,用于对接收到的空置成像画面执行统计排序滤波处理,以获得对应的第一处理画面;
使用第二处理部件,与所述第一处理部件连接,用于对接收到第一处理画面执行利用Roberts算子的画面数据锐化处理,以获得对应的第二处理画面;
使用第三处理部件,与所述第二处理部件连接,用于对接收到的第二处理画面执行直方图均衡化处理,以获得对应的第三处理画面;
使用墙面解析机构,与所述第三处理部件连接,用于基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域;
使用几何分析机构,与所述墙面解析机构连接,用于将所述第三处理画面中被墙面成像区域围绕的图像区域作为待处理区域,以获得所述第三处理画面中的一个以上待处理区域;
使用区域选择机构,与所述几何分析机构连接,用于将所述第三处理画面中的一个以上待处理区域中最靠近所述第三处理画面中央位置的待处理区域作为窗台成像区域;
使用参数辨识机构,与所述区域选择机构连接,用于将构成所述窗台成像区域的各个像素点的各个景深数据的中间值作为参考景深值;
使用面积判断机构,分别与所述参数辨识机构、所述区域选择机构和所述窗台成像机构连接,用于基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积;
使用剂量解析部件,与所述面积判断机构连接,用于确定与所述实体占据面积成正比的制造所述未安置窗框的空置窗台所需要的窗框的硬PVC材料的剂量;
其中,基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距越远,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
接着,继续对本发明的硬PVC材料剂量转换方法的具体步骤进行进一步的说明。
在所述硬PVC材料剂量转换方法中:
基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述参考景深值越深,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
在所述硬PVC材料剂量转换方法中:
基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像区域占据的像素点数量越多,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
在所述硬PVC材料剂量转换方法中:
基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域包括:墙面涂漆颜色的成像特征为LAB颜色空间下的预设红绿分量数值区间、预设黑白分量数值区间和预设黄蓝分量数值区间;
其中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的红绿分量数值在预设红绿分量数值区间内、具有的黑白分量数值在预设黑白分量数值区间内以及具有的黄蓝分量数值在预设黄蓝分量数值区间内的像素点作为墙面构成像素点。
在所述硬PVC材料剂量转换方法中:
基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中的各个墙面构成像素点组合成所述第三处理画面中的墙面成像区域;
其中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的红绿分量数值在预设红绿分量数值区间外的像素点作为其他像素点。
另外,在所述硬PVC材料剂量转换系统及方法中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的黑白分量数值在预设黑白分量数值区间外的像素点作为其他像素点;
以及在所述硬PVC材料剂量转换系统及方法中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的黄蓝分量数值在预设黄蓝分量数值区间外的像素点作为其他像素点。
尽管已经参考典型实施例说明了本发明,但是应该理解,本发明不限于所公开的典型实施例。所附权利要求书的范围符合最宽的解释,以包含所有这类修改、等同结构和功能。
Claims (10)
1.一种硬PVC材料剂量转换系统,其特征在于,所述系统包括:
窗台成像机构,设置在房间内并面向未安置窗框的空置窗台执行成像动作,以获得对应的空置成像画面;
拍摄支撑机构,设置在所述窗台成像机构的下方,用于支撑所述窗台成像机构以使得所述窗台成像机构的视野中心与所述空置窗台对应的空白区域的几何形状的形心在同一水平面内且在同一垂直面内;
第一处理部件,设置在所述拍摄支撑机构内置的杆体的内部,与窗台成像机构连接,用于对接收到的空置成像画面执行统计排序滤波处理,以获得对应的第一处理画面;
第二处理部件,与所述第一处理部件连接,用于对接收到第一处理画面执行利用Roberts算子的画面数据锐化处理,以获得对应的第二处理画面;
第三处理部件,与所述第二处理部件连接,用于对接收到的第二处理画面执行直方图均衡化处理,以获得对应的第三处理画面;
墙面解析机构,与所述第三处理部件连接,用于基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域;
几何分析机构,与所述墙面解析机构连接,用于将所述第三处理画面中被墙面成像区域围绕的图像区域作为待处理区域,以获得所述第三处理画面中的一个以上待处理区域;
区域选择机构,与所述几何分析机构连接,用于将所述第三处理画面中的一个以上待处理区域中最靠近所述第三处理画面中央位置的待处理区域作为窗台成像区域;
参数辨识机构,与所述区域选择机构连接,用于将构成所述窗台成像区域的各个像素点的各个景深数据的中间值作为参考景深值;
面积判断机构,分别与所述参数辨识机构、所述区域选择机构和所述窗台成像机构连接,用于基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积;
剂量解析部件,与所述面积判断机构连接,用于确定与所述实体占据面积成正比的制造所述未安置窗框的空置窗台所需要的窗框的硬PVC材料的剂量;
其中,基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距越远,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
2.如权利要求1所述的硬PVC材料剂量转换系统,其特征在于:
基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述参考景深值越深,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
3.如权利要求1所述的硬PVC材料剂量转换系统,其特征在于:
基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像区域占据的像素点数量越多,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
4.如权利要求1所述的硬PVC材料剂量转换系统,其特征在于:
基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域包括:墙面涂漆颜色的成像特征为LAB颜色空间下的预设红绿分量数值区间、预设黑白分量数值区间和预设黄蓝分量数值区间;
其中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的红绿分量数值在预设红绿分量数值区间内、具有的黑白分量数值在预设黑白分量数值区间内以及具有的黄蓝分量数值在预设黄蓝分量数值区间内的像素点作为墙面构成像素点。
5.如权利要求4所述的硬PVC材料剂量转换系统,其特征在于:
基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中的各个墙面构成像素点组合成所述第三处理画面中的墙面成像区域;
其中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的红绿分量数值在预设红绿分量数值区间外的像素点作为其他像素点。
6.一种硬PVC材料剂量转换方法,其特征在于,所述方法包括:
使用窗台成像机构,设置在房间内并面向未安置窗框的空置窗台执行成像动作,以获得对应的空置成像画面;
使用拍摄支撑机构,设置在所述窗台成像机构的下方,用于支撑所述窗台成像机构以使得所述窗台成像机构的视野中心与所述空置窗台对应的空白区域的几何形状的形心在同一水平面内且在同一垂直面内;
使用第一处理部件,设置在所述拍摄支撑机构内置的杆体的内部,与窗台成像机构连接,用于对接收到的空置成像画面执行统计排序滤波处理,以获得对应的第一处理画面;
使用第二处理部件,与所述第一处理部件连接,用于对接收到第一处理画面执行利用Roberts算子的画面数据锐化处理,以获得对应的第二处理画面;
使用第三处理部件,与所述第二处理部件连接,用于对接收到的第二处理画面执行直方图均衡化处理,以获得对应的第三处理画面;
使用墙面解析机构,与所述第三处理部件连接,用于基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域;
使用几何分析机构,与所述墙面解析机构连接,用于将所述第三处理画面中被墙面成像区域围绕的图像区域作为待处理区域,以获得所述第三处理画面中的一个以上待处理区域;
使用区域选择机构,与所述几何分析机构连接,用于将所述第三处理画面中的一个以上待处理区域中最靠近所述第三处理画面中央位置的待处理区域作为窗台成像区域;
使用参数辨识机构,与所述区域选择机构连接,用于将构成所述窗台成像区域的各个像素点的各个景深数据的中间值作为参考景深值;
使用面积判断机构,分别与所述参数辨识机构、所述区域选择机构和所述窗台成像机构连接,用于基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积;
使用剂量解析部件,与所述面积判断机构连接,用于确定与所述实体占据面积成正比的制造所述未安置窗框的空置窗台所需要的窗框的硬PVC材料的剂量;
其中,基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距越远,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
7.如权利要求6所述的硬PVC材料剂量转换方法,其特征在于:
基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述参考景深值越深,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
8.如权利要求6所述的硬PVC材料剂量转换方法,其特征在于:
基于所述窗台成像机构获取所述空置成像画面时的成像焦距、所述参考景深值以及所述窗台成像区域占据的像素点数量确定所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积包括:所述窗台成像区域占据的像素点数量越多,确定的所述未安置窗框的空置窗台的实体占据面积越大。
9.如权利要求6所述的硬PVC材料剂量转换方法,其特征在于:
基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域包括:墙面涂漆颜色的成像特征为LAB颜色空间下的预设红绿分量数值区间、预设黑白分量数值区间和预设黄蓝分量数值区间;
其中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的红绿分量数值在预设红绿分量数值区间内、具有的黑白分量数值在预设黑白分量数值区间内以及具有的黄蓝分量数值在预设黄蓝分量数值区间内的像素点作为墙面构成像素点。
10.如权利要求9所述的硬PVC材料剂量转换方法,其特征在于:
基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中的各个墙面构成像素点组合成所述第三处理画面中的墙面成像区域;
其中,基于墙面涂漆颜色的成像特征识别所述第三处理画面中的墙面成像区域还包括:将所述第三处理画面中具有的红绿分量数值在预设红绿分量数值区间外的像素点作为其他像素点。
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