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基于可见光图像识别的等离子体温度瞬态诊断方法和系统

摘要

本发明公开了基于可见光图像识别的等离子体温度瞬态诊断方法和系统,属于图像识别技术领域。本发明利用机器学习和卷积神经网络模型进行等离子体温度诊断,一方面,一旦建立等离子体放电可见光图像与其等离子体温度参数对应数据集,并训练建立诊断模型后,后期的诊断可不需使用光谱仪等设备,只需使用通用图像采集设备采集新工况下等离子体放电的可见光图像,即可实时预测该工况下的等离子体温度参数,实验设备简单,预测过程自动完成,无需人工拟合。另一方面,机器学习卷积神经网络的优点是不需要人工设计并提取图像数据的特征,能够直接对图像的像素进行卷积处理,提取到图像特征,这样的处理方式和人类大脑视觉系统的处理方式十分相近。

著录项

  • 公开/公告号CN112529107B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-05-31

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华中科技大学;

    申请/专利号CN202011580816.8

  • 发明设计人 杨勇;杨帅;李传;余子恒;

    申请日2020-12-28

  • 分类号G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08;G06V10/774;G06V10/82;

  • 代理机构华中科技大学专利中心;

  • 代理人胡秋萍;李智

  • 地址 430074 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

  • 入库时间 2022-08-23 13:45:02

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-31

    授权

    发明专利权授予

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