JP7281768B2 - 情報処理装置、情報処理プログラム、および情報処理方法 - Google Patents
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Description
廃棄物が貯留されるごみピット内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記ごみピット内の新たな画像データを入力として前記ごみピット内に貯留されている廃棄物の種類を識別する種類識別部を備える。
本発明の第1の態様に係る情報処理装置は、
廃棄物が貯留されるごみピット内を撮像した過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習することにより、前記識別アルゴリズムを生成する識別アルゴリズム生成部をさらに備えてもよい。
前記識別アルゴリズムは、線形回帰、ボルツマンマシン、ニューラルネットワーク、サポートベクターマシン、ベイジアンネットワーク、スパース回帰、決定木、ランダムフォレストを用いた統計的推定、強化学習、深層学習、のうちの1つまたは2つ以上を含む。
前記画像データは、RGBカメラにより撮像された廃棄物の形状および色彩画像データ、近赤外線カメラにより撮像された廃棄物の近赤外線画像データ、3DカメラまたはRGB-Dカメラにより撮像された廃棄物の3次元画像データ、のうちの1つまたは2つ以上を含む。
前記廃棄物の種類は、ごみ袋未破袋ごみ、紙ごみ、剪定枝、布団、汚泥、粗大破砕ごみ、段ボール、麻袋、紙袋、底ごみ、のうちの1つまたは2つ以上を含む。
前記種類識別部の識別結果に基づいて廃棄物処理プラントの制御を行うプラント制御部と、
をさらに備える。
前記プラント制御部は、前記廃棄物の攪拌または搬送を行うクレーンを制御するクレーン制御装置に前記種類識別部の識別結果を送信するクレーン制御部、前記廃棄物の燃焼を制御する燃焼制御装置に前記種類識別部の識別結果を送信する燃焼制御部、のうちの一方または両方を含む。
前記識別アルゴリズムは、前記ごみピット内の映像を撮像することにより得られる画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされるとともに前記廃棄物以外の識別対象物が種類別にラベリングされた教師データを学習済みであり、
前記種類識別部は、前記ごみピット内の新たな画像データを入力として前記識別アルゴリズムを利用して前記ごみピット内に貯留されている廃棄物の種類とともに廃棄物以外の識別対象物の種類を識別する。
前記廃棄物以外の識別対象物の種類は、廃棄物処理プラントの梁、ごみピットの側壁、ごみピット内に貯留されている廃棄物の山の崖、前記廃棄物の攪拌または搬送を行うクレーン、のうちの1つまたは2つ以上を含む。
前記廃棄物以外の識別対象物の種類は、廃棄物処理プラントの梁、ごみピットの側壁、ごみピット内に貯留されている廃棄物の山の崖、前記廃棄物の攪拌または搬送を行うクレーン、廃棄物処理プラントの壁、柱、床、窓、天井、扉、階段、ガーダー、歩廊、ごみピットの仕切り壁、ごみ投入ホッパ、搬入扉、作業員、搬入車両、のうちの1つまたは2つ以上を含む。
前記種類識別部の識別結果に基づいて前記ごみピット内へ投入された異常物を検知する異物投入検知部と、
をさらに備える。
前記異物投入検知部は、前記廃棄物が貯留されるごみピット内に投入された異常物を検知する異物検知装置に前記種類識別部の識別結果を送信する。
前記種類識別部の識別結果に基づいて前記ごみピット内への作業員または搬送車両の転落を検知する転落検知部と、
をさらに備える。
前記転落検知部は、前記廃棄物が貯留されるごみピット内に作業員や搬入車両が存在することを検知する転落検知装置に前記種類識別部の識別結果を送信する。
前記廃棄物の種類は、ごみ袋未破袋ごみ、紙ごみ、剪定枝、布団、汚泥、粗大破砕ごみ、段ボール、麻袋、紙袋、底ごみ、木屑、繊維ごみ、衣類ごみ、プラスチックごみ、動物性残渣、動物死体、厨芥ごみ、草木、土、医療ごみ、焼却灰、自転車、たんす、ベッド、棚、机、椅子、農業系ビニール類、ペットボトル、発泡スチロール、肉骨粉、農作物、陶器、ガラスくず、金属くず、がれき類、コンクリートくず、畳、竹、わら、活性炭、のうちの1つまたは2つ以上を含む。
コンピュータを、
廃棄物が貯留されるごみピット内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記ごみピット内の新たな画像データを入力として前記ごみピット内に貯留されている廃棄物の種類を識別する種類識別部として機能させる。
本発明の第15の態様に係る情報処理プログラムは、
前記コンピュータを、さらに、
廃棄物が貯留されるごみピット内を撮像した過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習することにより、前記識別アルゴリズムを生成する識別アルゴリズム生成部として機能させてもよい。
廃棄物が貯留されるごみピット内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記ごみピット内の新たな画像データを入力として前記ごみピット内に貯留されている廃棄物の種類を識別するステップを含む。
本発明の第16の態様に係る情報処理方法は、
廃棄物が貯留されるごみピット内を撮像した過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習することにより、前記識別アルゴリズムを生成するステップをさらに含んでもよい。
廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記廃棄物貯留場所内の新たな画像データを入力として前記廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類を識別する種類識別部を備える。
本発明の第17の態様に係る情報処理装置は、
廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内を撮像した過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習することにより、前記識別アルゴリズムを生成する識別アルゴリズム生成部をさらに備えてもよい。
コンピュータを、
廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内の映像を撮像することにより得られる過去の画像
データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記廃棄物貯留場所内の新たな画像データを入力として前記廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類を識別する種類識別部として機能させる。
本発明の第18の態様に係る情報処理プログラムは、
前記コンピュータを、さらに、
廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内を撮像した過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習することにより、前記識別アルゴリズムを生成する識別アルゴリズム生成部として機能させてもよい。
廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記廃棄物貯留場所内の新たな画像データを入力として前記廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類を識別するステップを含む。
本発明の第19の態様に係る情報処理方法は、
廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内を撮像した過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習することにより、前記識別アルゴリズムを生成するステップをさらに含んでもよい。
る排熱ボイラ2と、を備えている。焼却炉1の種類は、図1に示すようなストーカ炉に限られるものではなく、流動炉(流動床炉ともいう)も含まれる。また、ごみピット3の構造は、図1に示すような1段ピットに限られるものであなく、2段ピットも含まれる。また、廃棄物処理プラント100には、クレーン5の動作を制御するクレーン制御装置50と、焼却炉1内での廃棄物の燃焼を制御する燃焼制御装置20とが設けられている。
ことにより得られる過去の画像データに廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習することにより、ごみピット内の新たな画像データを入力として廃棄物の種類を識別する学習済みの識別アルゴリズム12aを生成する。
00の床がそれぞれ種類別にラベリングされている。
みの識別アルゴリズム12aを利用して、ごみピット3内に貯留されている廃棄物の種類とともに廃棄物以外の識別対象物の種類を識別してもよい(たとえば図6参照)。また、種類識別部11cは、廃棄物の種類の識別結果に基づいて、ごみピット3内に貯留されている廃棄物の種類の比率を領域毎に表示するマップ(たとえば図7参照)を生成してもよい。
トラブルの要因となる廃棄物(たとえば剪定枝)を識別することができる。これにより、そのような特殊な廃棄物の一定量以上の誤投入を防いで、燃焼状態および各機器に影響を与えることなく安定した処理が可能となる。
ラウドサーバ上で行われてもよい。記憶部12の一部は、情報処理装置10ではなく、情報処理装置10とは別のクラウドサーバ上にあってもよい。
雨であれば、未破袋ごみ袋の比率閾値を下げる、あるいは、粗大ごみ破砕物の比率閾値を上げるといったように比率閾値による投入基準を変更させる。
置50との間で情報を送受信する。あるいは、クレーン操作判断装置は、情報処理装置10の一部であってもよく、すなわち情報処理装置10がクレーン操作判断装置を含んでいてもよい。
らに限定されるものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが可能である。また、各実施の形態および変形例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
2 燃焼装置
3 ごみピット
4 ホッパ
5 クレーン
6 撮像装置
10 情報処理装置
11 制御部
11a 識別アルゴリズム生成部
11b 画像データ取得部
11c 種類識別部
11d プラント制御部
11e 転落検知部
11f 異物投入検知部
12 記憶部
12a 識別アルゴリズム
12b 画像データ
13 通信部
14 表示部
20 燃焼制御装置
21 プラットホーム
22 搬送車両
50 クレーン制御装置
100 廃棄物処理プラント
Claims (24)
- 廃棄物が貯留されるごみピット内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記ごみピット内の新たな画像データを入力として前記ごみピット内に貯留されている廃棄物の種類を識別する種類識別部を備え、
前記種類識別部は、識別結果に基づいてごみピット内に貯留されている廃棄物の種類の各々の比率を数値で領域ごとに表示するマップを生成する、ことを特徴とする情報処理装置。 - 前記識別アルゴリズムは、線形回帰、ボルツマンマシン、ニューラルネットワーク、サポートベクターマシン、ベイジアンネットワーク、スパース回帰、決定木、ランダムフォレストを用いた統計的推定、強化学習、深層学習、のうちの1つまたは2つ以上を含む、
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。 - 前記画像データは、RGBカメラにより撮像された廃棄物の形状および色彩画像データ、近赤外線カメラにより撮像された廃棄物の近赤外線画像データ、3DカメラまたはRGB-Dカメラにより撮像された廃棄物の3次元画像データ、のうちの1つまたは2つ以上を含む、
ことを特徴とする請求項1または2に記載の情報処理装置。 - 前記廃棄物の種類は、ごみ袋未破袋ごみ、紙ごみ、剪定枝、布団、汚泥、粗大破砕ごみ、段ボール、麻袋、紙袋、底ごみ、のうちの1つまたは2つ以上を含む、
ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の情報処理装置。 - 前記種類識別部の識別結果に基づいて廃棄物処理プラントの制御を行うプラント制御部をさらに備えた
ことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の情報処理装置。 - 前記プラント制御部は、前記廃棄物の攪拌または搬送を行うクレーンを制御するクレーン制御装置に前記種類識別部の識別結果を送信するクレーン制御部、前記廃棄物の燃焼を制御する燃焼制御装置に前記種類識別部の識別結果を送信する燃焼制御部、のうちの一方または両方を含む、
ことを特徴とする請求項5に記載の情報処理装置。 - 前記識別アルゴリズムは、前記ごみピット内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされるとともに前記廃棄物以外の識別対象物が種類別にラベリングされた教師データを学習済みであり、
前記種類識別部は、前記ごみピット内の新たな画像データを入力として前記識別アルゴリズムを利用して前記ごみピット内に貯留されている廃棄物の種類とともに廃棄物以外の識別対象物の種類を識別する、
ことを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の情報処理装置。 - 前記廃棄物以外の識別対象物の種類は、廃棄物処理プラントの梁、ごみピットの側壁、ごみピット内に貯留されている廃棄物の山の崖、前記廃棄物の攪拌または搬送を行うクレーン、のうちの1つまたは2つ以上を含む、
ことを特徴とする請求項7に記載の情報処理装置。 - 前記種類識別部の識別結果を定期的にモニタリングし、前記識別アルゴリズムのモデル見直し及び/または更新の要否を判断する第1判断部をさらに備える
ことを特徴とする請求項1~8に記載の情報処理装置。 - 前記種類識別部の識別結果の正常・異常判定を行い、異常が検出された場合、当該画像データ及び識別結果が、焼却炉の運営において問題があるか判断する第2判断部と、
運営上問題があると判断された場合、異常検出された画像データに対して再度廃棄物の種類別にラベリングが行われて新しく用意された教師データを学習して、識別アルゴリズムを生成する識別アルゴリズム生成部とをさらに備える
ことを特徴とする請求項9に記載の情報処理装置。 - 請求項5および請求項5を引用する請求項7~10のいずれかに記載の情報処理装置と、
前記廃棄物の攪拌または搬送を行うクレーンを制御するクレーン制御装置と、
を備え、
前記プラント制御部は、前記クレーン制御装置に前記種類識別部の識別結果を送信するクレーン制御部を含み、
前記クレーン制御装置は、前記クレーン制御部から送信された識別結果に基づいて、前記クレーンの動作を制御する
ことを特徴とするシステム。 - 前記クレーン制御装置は、前記クレーン制御部から受信する識別結果に基づいて、前記廃棄物の種類別の比率閾値による投入基準を満たすごみを前記ごみピット内から選別し、クレーンを動作させてホッパへ投入する、
ことを特徴とする請求項11に記載のシステム。 - 前記クレーン制御装置は、前記クレーン制御部から受信する識別結果に基づいて、前記廃棄物の種類別の比率閾値による投入基準を満たしていないごみを前記ごみピット内から選別し、クレーンを動作させて撹拌する、
ことを特徴とする請求項11に記載のシステム。 - 前記クレーン制御装置は、前記クレーン制御部から受信する識別結果に基づいて、前記廃棄物の種類別の比率閾値により、前記ごみピット内に存在する燃焼状態へ影響を与える廃棄物や廃棄物処理プラントの各機器のトラブルの要因となる廃棄物を検知し、クレーンを動作させて前記ごみピットの特定の箇所に貯留またはばらまく、
ことを特徴とする請求項11に記載のシステム。 - 前記投入基準は、焼却炉のプロセスデータや、天候情報、曜日情報、ごみ搬入業者情報、ごみ搬入量(送料やごみ種類別搬入量)情報、ごみ搬入速度、ごみピットレベル(全体、特定エリア)情報、クレーン稼働状況情報、ごみ収集車の収集ルート・収集エリア情報のうち1つまたは2つ以上を用いて、動的に変更する
ことを特徴とする請求項12に記載のシステム。 - 請求項5および請求項5を引用する請求項7~10のいずれかに記載の情報処理装置と、
前記廃棄物の燃焼を制御する燃焼制御装置と、
を備え、
前記プラント制御部は、前記燃焼制御装置に前記種類識別部の識別結果を送信する燃焼制御部を含み、
前記燃焼制御装置は、前記燃焼制御部から送信された識別結果に基づいて、焼却炉内での廃棄物の燃焼を制御する
ことを特徴とするシステム。 - 前記廃棄物以外の識別対象物の種類は、廃棄物処理プラントの梁、ごみピットの側壁、ごみピット内に貯留されている廃棄物の山の崖、前記廃棄物の攪拌または搬送を行うクレーン、廃棄物処理プラントの壁、柱、床、窓、天井、扉、階段、ガーダー、歩廊、ごみピットの仕切り壁、ごみ投入ホッパ、搬入扉、作業員、搬入車両、のうちの1つまたは2つ以上を含む、
ことを特徴とする請求項7に記載の情報処理装置。 - 前記廃棄物の種類は、ごみ袋未破袋ごみ、紙ごみ、剪定枝、布団、汚泥、粗大破砕ごみ、段ボール、麻袋、紙袋、底ごみ、木屑、繊維ごみ、衣類ごみ、プラスチックごみ、動物性残渣、動物死体、厨芥ごみ、草木、土、医療ごみ、焼却灰、自転車、たんす、ベッド、棚、机、椅子、農業系ビニール類、ペットボトル、発泡スチロール、肉骨粉、農作物、陶器、ガラスくず、金属くず、がれき類、コンクリートくず、畳、竹、わら、活性炭、のうちの1つまたは2つ以上を含む、
ことを特徴とする請求項1~17のいずれかに記載の情報処理装置。 - コンピュータに、
廃棄物が貯留されるごみピット内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記ごみピット内の新たな画像データを入力として前記ごみピット内に貯留されている廃棄物の種類を識別するステップと、
識別結果に基づいてごみピット内に貯留されている廃棄物の種類の各々の比率を数値で領域ごとに表示するマップを生成するステップと、
を実行させることを特徴とする情報処理プログラム。 - コンピュータが実行する情報処理方法であって、
廃棄物が貯留されるごみピット内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記ごみピット内の新たな画像データを入力として前記ごみピット内に貯留されている廃棄物の種類を識別するステップと、
識別結果に基づいてごみピット内に貯留されている廃棄物の種類の各々の比率を数値で領域ごとに表示するマップを生成するステップと、
を含むことを特徴とする情報処理方法。 - 廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記廃棄物貯留場所内の新たな画像データを入力として前記廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類を識別する種類識別部を備え、
前記種類識別部は、識別結果に基づいて廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類の各々の比率を数値で領域ごとに表示するマップを生成する、
ことを特徴とする情報処理装置。 - コンピュータに、
廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記廃棄物貯留場所内の新たな画像データを入力として前記廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類を識別するステップと、
識別結果に基づいて廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類の各々の比率を数値で領域ごとに表示するマップを生成するステップと、
を実行させることを特徴とする情報処理プログラム。 - コンピュータが実行する情報処理方法であって、
廃棄物が貯留される廃棄物貯留場所内の映像を撮像することにより得られる過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされた教師データを学習済みの識別アルゴリズムを用いて、前記廃棄物貯留場所内の新たな画像データを入力として前記廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類を識別するステップと、
識別結果に基づいて廃棄物貯留場所内に貯留されている廃棄物の種類の各々の比率を数値で領域ごとに表示するマップを生成する、
ことを特徴とする情報処理方法。 - 廃棄物が貯留されるごみピット内を撮像した過去の画像データに前記廃棄物の種類がラベリングされるとともに前記廃棄物以外の識別対象物が種類別にラベリングされた教師データを学習することにより、前記識別アルゴリズムを生成する識別アルゴリズム生成部
をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
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