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基于Jetson嵌入式的智能化洗鞋機(jī)研究獲獎(jiǎng)科研報(bào)告

要:隨著城市生活節(jié)奏的加快,人們對(duì)于自動(dòng)化設(shè)備和智能家居的需求越來(lái)越多。如智能掃地機(jī)器人[1],智能家居化空調(diào)[2],洗鞋機(jī)[3-4]。傳統(tǒng)的洗鞋機(jī)僅從清洗和消毒的角度考慮了洗鞋機(jī)的實(shí)用性,并沒(méi)有考慮鞋的材質(zhì),有些鞋子需精細(xì)護(hù)理,若對(duì)所有鞋子進(jìn)行相同方式的清洗,可能會(huì)對(duì)做工精細(xì)的鞋子形成磨損。本文以Jetson嵌入式系統(tǒng)為核心,基于OpenCV、TensorFlow的組合式框架,并結(jié)合多軸機(jī)器臂,設(shè)計(jì)了一種可以識(shí)別鞋子材質(zhì)類型,并根據(jù)這些類型使用指定的方式清洗保養(yǎng)的洗鞋機(jī)。

關(guān)鍵詞:洗鞋機(jī);OpenCV;圖像處理;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);算法

1.Jetson簡(jiǎn)介

Jetson是一款由Nvidia設(shè)計(jì)的新型SoC,它的GPU計(jì)算能力強(qiáng)大,功耗較低,擁有Wi-Fi、攝像頭接口和GPIO輸出接口,最新版的還有兩個(gè)攝像頭接口?,F(xiàn)有的洗鞋機(jī)中大多使用80C51和STM32系列的芯片進(jìn)行控制[5],若需實(shí)現(xiàn)分類和識(shí)別部分,使用JetsonNano嵌入式系統(tǒng)不僅可以控制機(jī)械臂,還可以在本地端識(shí)別鞋子的類型,并能根據(jù)新添加進(jìn)來(lái)的鞋子訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),生成更多材質(zhì)的鞋子類型,進(jìn)而使用合適的方案清洗,實(shí)現(xiàn)所設(shè)計(jì)的功能。

2.設(shè)計(jì)部分

機(jī)器設(shè)計(jì)部分參考了文獻(xiàn)[6]的部分設(shè)計(jì),整個(gè)洗鞋機(jī)包括:Jetson嵌入式及配備的攝像頭模塊、Jetson與外設(shè)的通信模塊、電機(jī)模塊和外設(shè)模塊、伸縮支架、多種類洗滌劑、烘干風(fēng)扇、多種類毛刷、清洗倉(cāng)。

洗鞋機(jī)可進(jìn)行上傳云端功能、清洗烘干并存放在存儲(chǔ)箱中等待客戶取走等流程。若洗鞋機(jī)檢測(cè)到物品不屬于認(rèn)識(shí)的任一類鞋子,洗鞋機(jī)會(huì)判斷是否為鞋子,若不是則會(huì)把鞋子退返,否則洗鞋機(jī)會(huì)把鞋子的材質(zhì)上報(bào)云端,待云端發(fā)送指令或根據(jù)洗鞋方式執(zhí)行一個(gè)最佳的清洗流程。完成流程后,洗鞋機(jī)詢問(wèn)云端或機(jī)主是否需要待機(jī)。若不需待機(jī),洗鞋機(jī)繼續(xù)工作。在需要節(jié)省功耗時(shí),洗鞋機(jī)會(huì)進(jìn)入待機(jī)模式,只有洗鞋機(jī)收到需要工作、啟動(dòng)的指令才會(huì)被喚醒。

3.識(shí)別算法

在本文的識(shí)別部分里使用開(kāi)源的OpenCV庫(kù)來(lái)識(shí)別鞋子的基本類型,OpenCV庫(kù)可以調(diào)用Jetson的攝像頭模塊拍攝鞋子圖像,并用相關(guān)算法判斷鞋子類型,不同材質(zhì)的灰度分布特性不同,可使用不同模板檢測(cè)鞋子材質(zhì)、類型相關(guān)度。

3.1余弦灰度相似度算法

余弦灰度相似度算法利用灰度間相似性判斷圖像相似性[7],借助直方圖灰度分布相似性確定鞋子類別,將測(cè)試集和模板集的余弦灰度相似算法記作下式:

(1)

式中是模板灰度級(jí)向量,是測(cè)試鞋子灰度級(jí)向量,當(dāng)和的圖像材質(zhì)較為相似的時(shí)候,將趨近于1,θ將趨近于0°。否則,將趨近于0,而θ將趨近于90°?;谝陨戏治觯x以下的準(zhǔn)則以判斷鞋子材質(zhì)分類。

(2)

(3)

當(dāng)測(cè)試材質(zhì)對(duì)應(yīng)模板材質(zhì)的余弦相似度大于閾值t時(shí),材質(zhì)被歸為材質(zhì)類,后續(xù)部分加入了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部分來(lái)輔助判別鞋子的信息。對(duì)于材質(zhì)不相似,灰度相似的圖片,該算法可以進(jìn)行較精確的分類,只要合理地設(shè)置閾值,洗鞋機(jī)就能正確地進(jìn)行分類。

3.2TensorFlow分類算法

當(dāng)OpenCV識(shí)別結(jié)果與所有類別鞋子不相似時(shí),使用基于TensorFlow的ShoeClassifier[8]神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)識(shí)別,此方式依賴Jetson的GPU模塊,功耗較高,若使用余弦灰度相似度算法,設(shè)定洗鞋機(jī)盡可能不使用TensorFlow。在實(shí)際訓(xùn)練中[8],訓(xùn)練次數(shù)達(dá)到25000次后,精確度已達(dá)到90%左右。因此,洗鞋機(jī)只需要在云端訓(xùn)練好權(quán)重,將這個(gè)權(quán)重文件輸入給Jetson核心板即可識(shí)別。

4.結(jié)論

相比于傳統(tǒng)洗鞋機(jī)使用的單片機(jī)和

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