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一种实时AI技术计算水尺水位的方法 

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申请/专利权人:西安迅腾科技有限责任公司

摘要:本发明属于水利行业水文监测技术领域,涉及一种实时AI技术计算水尺水位的方法,采用全部深度学习方法,进行水面的分割、水尺的位置检测、字符刻度识别,发挥深度学习计算准确率高的优势;对字符刻度检测算法,采用把水尺上的0~9这10个类别归一化为1个类别,进行单目标检测,提高检测精度,再通过分类算法确定字符刻度值,提高识别精度;采用轻量级的分割算法BiseNetV2、轻量级的检测算法yolov8、轻量级的分类算法RepVGG,提高水尺水位计算的实时性;本发明可以高准确率、高时效性计算水尺水位值,便于在边缘计算设备上部署;本发明算法安全可靠,维护方便,可在水文监测、水库调度管理、灌区灌溉管理调度及其他行业广泛应用。

主权项:1.一种实时AI技术计算水尺水位的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、对水尺影像进行数据清洗,通过标注工具进行水面位置识别数据集的制作;基于轻量级的分割算法BiseNetV2,对水面位置识别数据集进行训练,得到水面位置识别模型文件;步骤2、对水尺影像进行数据清洗,通过标注工具进行水尺位置识别数据集的制作;基于轻量级的检测算法yolov8,对水尺位置识别数据集进行训练,得到水尺位置识别模型文件;对于yolov8算法,为了便于在资源受限的设备上实现实时性和高效性,骨干网络采用MobileNetV2算法,替代Darknet53算法;加入EMA注意力机制,它具有多尺度特性,也具有跨空间学习特性,可以更好地保留每个通道的信息,减少计算开销,提高算法性能;使用MPDIoU边界损失函数代替原损失函数CIoU,提升网络边界框回归性能和对小目标的检测效果;步骤3、对水尺影像进行数据清洗,通过标注工具进行水尺上字符0~9位置识别数据集的制作,标注为一个类别;基于轻量级的检测算法yolov8,对水尺上字符0~9位置识别数据集进行训练,得到水尺上字符0~9位置识别模型文件;步骤4、制作水尺上字符0~9这10个字符刻度识别数据集;基于轻量级的分类算法RepVGG,对0~9这10个字符刻度识别数据集进行训练,得到水尺上字符0~9刻度识别模型文件;对于RepVGG算法,加入通道注意力模块ECA,采用无需降维的局部交互策略,并自适应选择卷积核大小,可以学习通道间的信息,提升算法性能;步骤5、输入待识别水尺水位图像,依序分别调用步骤1~4中的模型文件,根据水面位置和水尺上字符0~9刻度识别得到值,再通过字符像素高度的比例关系经过计算,得到水尺水位值。

全文数据:

权利要求:

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