基于双光谱图像的净化厂周界入侵系统设计与应用  

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作  者:陈元科 秦军[1] 龚德洪[1] 张霖[1] 

机构地区:[1]中国石油西南油气田分公司川西北气矿,四川江油621700

出  处:《物联网技术》2023年第12期18-20,25,共4页Internet of things technologies

摘  要:针对川西北气矿某天然气净化厂周界安防手段落后及低效问题,设计了一种基于双光谱图像的净化厂周界入侵报警系统。依靠可见光和红外两种光谱图像优势,结合深度学习目标检测算法和自定义周界区域,系统克服了单光谱图像在全天候工况下识别准确率低或漏检的问题。一方面,根据净化厂周界安防需求提出了入侵报警系统的具体方案和系统结构;另一方面,根据环境特点给出了系统的详细部署。为验证系统有效性,在净化厂周界不同地点和时间对系统进行实验验证,结果表明:给出的周界入侵系统方案能够实现对净化厂周界的全天候入侵检测与报警。净化厂周界入侵系统投入应用后,可有效降低厂区因入侵事件导致重大安全事故的风险,同时也为石油天然气行业其他场站安防建设提供了重要参考。

关 键 词:双光谱图像 深度学习 天然气净化厂 周界入侵 安防 网络通信 

分 类 号:TP399[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

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