本发明涉及发电网络领域,尤其涉及一种太阳能帆板使用场景检测系统。
背景技术:
1、太阳能帆板在现实中有两种完全不同的含义:一种是收集太阳能的装置,通常用于卫星、宇宙飞船的供能,也用于安装在环保型汽车顶部;另一种是为航天器提供动力的装置,这种动力不同于传统的火箭类发动机需要借助某种物质的高速喷射产生反向作用力推动航天器。第一种意义的太阳帆板的基本原理是利用硅(si)和某些金属的光电效应,将太阳能转化为电能,然后储存在蓄电池中以供卫星、宇宙飞船、电动汽车提供电能。一般地,在没有进行进一步的具体限定的情况下,太阳能帆板指的就是收集太阳能的装置。
2、在实际使用过程中,由于太阳能帆板所在的外部环境的复杂性、恶劣性以及长期性,太阳能帆板的形状可能会出现因为损坏、破裂而造成的形状缺陷,这些形状缺陷会严重影响太阳能帆板的太阳能收集效果,使得太阳能装置的能量收集能力大打折扣,进而对下游的用电网络的正常用电造成不利影响。
技术实现思路
1、为了解决相关领域的技术问题,本发明提供了一种太阳能帆板使用场景检测系统,通过引入设置在太阳能帆板的上方的定向捕获组件,用于在太阳能帆板处于休眠状态时,执行对太阳能帆板所在场景的图像捕获处理,以获得并输出相应的即时捕获图像,引入多级优化组件用于对接收到的即时捕获图像顺序执行伪影去除操作、统计排序滤波操作以及基于kirsch算子锐化操作,以获得并输出相对于即时捕获图像画质更优的多级优化图像,从而为后续的智能分析提供更可靠的参考数据,对前馈神经网络执行n次训练以获得对应的ai分析模型,所述n的取值与于多级优化图像的水平解析度和垂直解析度的均值正向关联,多级优化图像的水平解析度为多级优化图像的像素列的累加数值,多级优化图像的垂直解析度为多级优化图像的像素行的累加数值,再采用ai分析模型根据多级优化图像的水平解析度和垂直解析度、太阳能帆板对应的各个参考像素点分别对应的各份位置数据以及太阳能帆板对应的标准轮廓外形上均匀间隔的各处分别对应的各份曲率数据智能分析代表太阳能帆板是否出现相对于其标准轮廓外形的失形标识,从而实现基于视觉化信息和人工智能分析机制的太阳能帆板外形的智能化检测。
2、根据本发明,提供了一种太阳能帆板使用场景检测系统,所述系统包括:
3、定向捕获组件,设置在太阳能帆板的上方,用于在太阳能帆板处于休眠状态时,执行对太阳能帆板所在场景的图像捕获处理,以获得并输出相应的即时捕获图像;
4、多级优化组件,与所述定向捕获组件连接且包括第一优化单元、第二优化单元以及第三优化单元,用于对接收到的即时捕获图像顺序执行伪影去除操作、统计排序滤波操作以及基于kirsch算子锐化操作,以获得并输出相应的多级优化图像;
5、分向采集器件,与所述多级优化组件连接,用于将多级优化图像中太阳能帆板占据的图形的各个边缘像素点作为各个参考像素点,解析所述各个参考像素点分别对应的各份位置数据,以及解析太阳能帆板对应的标准轮廓外形上均匀间隔的各处分别对应的各份曲率数据;
6、内容解析器件,用于对前馈神经网络执行n次训练以获得对应的ai分析模型,所述n的取值与于多级优化图像的水平解析度和垂直解析度的均值正向关联,多级优化图像的水平解析度为多级优化图像的像素列的累加数值,多级优化图像的垂直解析度为多级优化图像的像素行的累加数值;
7、信号转换器件,分别与所述分向采集器件以及所述内容解析器件连接,用于采用所述ai分析模型根据多级优化图像的水平解析度和垂直解析度、太阳能帆板对应的各个参考像素点分别对应的各份位置数据以及太阳能帆板对应的标准轮廓外形上均匀间隔的各处分别对应的各份曲率数据智能分析代表太阳能帆板是否出现相对于其标准轮廓外形的失形标识;
8、无线传输器件,与所述信号转换器件连接,用于将代表太阳能帆板是否出现相对于其标准轮廓外形的失形标识通过无线通信链路传输到远端的云计算服务器;
9、其中,对前馈神经网络执行n次训练以获得对应的ai分析模型,所述n的取值与于多级优化图像的水平解析度和垂直解析度的均值正向关联,多级优化图像的水平解析度为多级优化图像的像素列的累加数值,多级优化图像的垂直解析度为多级优化图像的像素行的累加数值包括:采用信息转换公式表示所述n的取值与于多级优化图像的水平解析度和垂直解析度的均值正向关联的信息转换关系。
10、由此可见,本发明至少具备以下三处重要的发明点:
11、首先:引入设置在太阳能帆板的上方的定向捕获组件,用于在太阳能帆板处于休眠状态时,执行对太阳能帆板所在场景的图像捕获处理,以获得并输出相应的即时捕获图像,引入多级优化组件用于对接收到的即时捕获图像顺序执行伪影去除操作、统计排序滤波操作以及基于kirsch算子锐化操作,以获得并输出相对于即时捕获图像画质更优的多级优化图像,从而为后续的智能分析提供更可靠的参考数据;
12、其次:对前馈神经网络执行n次训练以获得对应的ai分析模型,所述n的取值与于多级优化图像的水平解析度和垂直解析度的均值正向关联,多级优化图像的水平解析度为多级优化图像的像素列的累加数值,多级优化图像的垂直解析度为多级优化图像的像素行的累加数值;
13、再次:采用ai分析模型根据多级优化图像的水平解析度和垂直解析度、太阳能帆板对应的各个参考像素点分别对应的各份位置数据以及太阳能帆板对应的标准轮廓外形上均匀间隔的各处分别对应的各份曲率数据智能分析代表太阳能帆板是否出现相对于其标准轮廓外形的失形标识。
1.一种太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于,所述系统包括:
2.如权利要求1所述的太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于:
3.如权利要求2所述的太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于,所述系统包括:
4.如权利要求3所述的太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于:
5.如权利要求4所述的太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于:
6.如权利要求2所述的太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于,所述系统还包括:
7.如权利要求2-6任一所述的太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于:
8.如权利要求2-6任一所述的太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于:
9.如权利要求2-6任一所述的太阳能帆板使用场景检测系统,其特征在于:
