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管道研究

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無(wú)人機應用于油氣 長(cháng)輸管道保護前景廣闊

來(lái)源:《管道保護》雜志 作者:李曉彤 時(shí)間:2019-3-25 閱讀:

第二講 無(wú)人機管道巡檢系統是如何進(jìn)行數據分析的


上期科普講座向大家介紹了無(wú)人機管道巡線(xiàn)系統方案,概況講就是一個(gè)核心:地理信息系統;二個(gè)管理:管理人和設備;三個(gè)保證:無(wú)人機培訓,無(wú)人機保險,無(wú)人機空域申請;四個(gè)層次:數據采集,數據存儲,數據分析,數據展示。在這套方案中,最核心的就是數據分析。系統是如何將無(wú)人機采集的巡線(xiàn)數據,進(jìn)行分析比對的,它是靠什么技術(shù)實(shí)現的?

1 9 8 1年的諾貝爾醫學(xué)獎,頒發(fā)給了 D a v i dHubel(出生于加拿大的美國神經(jīng)生物學(xué)家) 和TorstenWiesel,以及 Roger Sperry。前兩位的主要貢獻,是“發(fā)現了視覺(jué)系統的信息處理”,可視皮層是分級的。根據人類(lèi)這個(gè)特點(diǎn),構造多層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò ),較低層的識別初級的圖像特征,若干底層特征組成更上一層特征,通過(guò)多個(gè)層級的組合,最終在頂層做出分類(lèi),這就是許多深度學(xué)習算法的靈感來(lái)源。今天我們介紹的就是根據這一靈感來(lái)源開(kāi)發(fā)的,基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)對無(wú)人機采集的管線(xiàn)數據進(jìn)行數據分析的手段。

首先卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )算法是基于“YOLO(YouOnly Look Once)”項目進(jìn)行卷積層重新組合設計,這樣可以將整個(gè)圖像由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行評估,提高檢測準確率及效率。其次向卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )輸入無(wú)人機遙感影像,并對無(wú)人機遙感影像進(jìn)行數據對比,分析疑似對象(圖 1)。

根據計算機圖像識別需要,北京道信科技有限公司目前已采集10萬(wàn)多張圖形樣本。隨著(zhù)時(shí)間推移,圖形樣本數量持續增加并優(yōu)化計算機識別能力。前期根據所設計的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò ),共訓練了6類(lèi)特征目標,分別為:工程車(chē)輛、地表破壞、非法占壓、溝槽開(kāi)挖、土地塌陷、水土流失。

為 了 對 算 法 進(jìn) 行 更 好 地 測 試 , 搭 載 佳 能(Canon) EOS 5D Mark IV相機進(jìn)行拍攝,無(wú)人機行高為100~120 m,時(shí)速100~120 km/h,采集的數據圖像分辨率為5760×3860,地面分辨率為0.5~0.3 m。對檢測結果進(jìn)行對比分析,正樣本檢測識別準確率高達96.6 %,其中誤檢率為0.8 %。

基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的無(wú)人機油氣管線(xiàn)巡檢系統可以實(shí)現實(shí)時(shí)影像檢測,效果如圖 2所示。前期針對非法占壓、工程車(chē)輛、溝槽開(kāi)挖、動(dòng)土痕跡、鉤機、鏟機、地表破壞、水土流失等特征進(jìn)行自動(dòng)識別檢測,并自動(dòng)出具報表和統計分析。及時(shí)發(fā)現和定位違法及安全隱患點(diǎn),及時(shí)處理推送執法信息,做到防患于未然,實(shí)現采用自主航跡規劃巡視的巡檢方式,高效安全地執行巡檢任務(wù)。

主講人:李曉彤,北京道信科技有限公司總經(jīng)理。

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