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無人零售中的傳感器技術(shù)

2017-8-22 

無人零售中的傳感器技術(shù)

導(dǎo)讀: 無人零售除了應(yīng)用了計算機(jī)視覺等 AI 技術(shù)外,還涉及到大規(guī)模的傳感器和智能設(shè)備,在整個入店、購物到結(jié)算的環(huán)節(jié),可以說,沒有傳感器技術(shù)無人零售那只是一個傳說。


無人零售的技術(shù)難點
無人零售已成為線上線下商家的共同搶占的市場高地,而zui終的勝利者必將是看誰先*具備了*成熟、穩(wěn)定可靠的技術(shù)體系,這里我們來關(guān)注一下無人零售的技術(shù)難點。
1、無人零售的核心問題 
打造 無人零售商店zui核心的是要解決“什么商品被誰怎么處理了”這個問題,需要處理的因素有5個:人、人的位置、商品、商品的位置、動作。
動作主要是通過商品與手或貨架的狀態(tài)來識別的,例如手進(jìn)入或退出貨架的手勢、物品在手的狀態(tài)識別拿取或放回商品。
商品識別主要是通過初始狀態(tài)的選擇,中間狀態(tài)通過購物清單核對來縮小識別范圍,降低難度,同時通過雇員保證初始狀態(tài)不被破壞。
位置主要通過手機(jī)定位、傳感器定位和圖片定位,利用人體姿態(tài)識別可以很好的將動作定位到人。
對于超市而言,商品存在兩種狀態(tài)——賣掉或沒賣掉;對貨架而言,商品的狀態(tài)是在或不在;對顧客而言,商品的狀態(tài)是買或不買;對人的手而言,商品的狀態(tài)是在手或不在手,進(jìn)一步簡化成拿起或放回。
它們的關(guān)系鏈如下表:
那么如何表示或測量這兩種狀態(tài)呢?用相機(jī)和傳感器都可以表示該狀態(tài)。
a、相機(jī)如何處理
在手進(jìn)入貨架拿取商品前和拿取商品后,對手拍攝 1 組圖片,記為*圖片和第二圖片,對貨架拍攝 1 組圖片,記為第三圖片和第四圖片。比較*圖片和第二圖片的差異,此時需要利用到 CV 算法識別出膚色找到手,從而知道*和第二圖片手勢的差異,識別握姿和舒展姿態(tài),根據(jù)兩個姿態(tài)在*第二圖片出現(xiàn)的順序可以判斷拿取還是放回。例如,*圖片是握姿,第二圖片是舒展,即放回;*圖片是舒展,第二圖片是握姿,即拿取。
隨后利用膚色找到手后,再識別*第二圖片手邊緣的色差識別商品是否在手,根據(jù)前后順序可以判斷拿取或放回。例如,*圖片手邊緣色差較淺,表示沒有商品,第二圖片手邊緣色差較深,表示有商品,即商品在手且是拿取過程。放回同理。
利用第三第四圖片,對貨架進(jìn)行處理,同樣可以判斷拿取或放回。例如第四圖片比第三圖片多了一個或多個商品,那么就是放回;如果第四圖片比第三圖片少一個或多個商品就是拿取。


b、傳感器如何處理
對重力傳感器來說,商品被拿取,商品減少,重量減少;商品被放回,商品增加,重量增加。所以重量數(shù)值變化可以表示拿取或放回。
對于紅外來說,在特定地方,商品被放回,紅外會被遮擋,商品被拿取,紅外不會被遮擋??梢酝ㄟ^紅外遮擋狀態(tài)表示拿取或放回。
 2、如何有效識別商品
商品的識別應(yīng)該是難度大的關(guān)鍵點之一。
在初始狀態(tài),特定品類的商品被放在特定位置,由相機(jī)和傳感器偵測。對相機(jī)和傳感器而言,它們只需優(yōu)先識別少數(shù)且特定的商品類及數(shù)量。這個相對而言是簡單的。即使圖片無法識別,也可以根據(jù)重量識別和篩查。在品類擺放的時候可以選擇易區(qū)分的品類擺放一起,所有被拿取的商品記錄在顧客的購物清單里。
困難在中間狀態(tài)。由于顧客放回會破壞初始狀態(tài),導(dǎo)致識別難度急劇上升。因為顧客可能放回任意商品,所以商品的識別范圍又?jǐn)U大到無法解決的情況。
先討論放回后的zui終狀態(tài),一般分成 2 種:放回正確或錯誤。
對于放回正確,識別難度在初始狀態(tài)的水平。
對于放回錯誤,存在 3 種情況:放回錯誤但可識別;放回錯誤無法識別;放回錯誤且識別錯誤。
放回錯誤但可識別的情況是因為商品本身易通過圖像和重量識別,此種情況較少。大多數(shù)情況是放回錯誤且無法識別或識別錯誤。放回錯誤且無法識別的情況可以給用戶發(fā)送消息,讓用戶確認(rèn)。識別錯誤的情況只能提高算法精度,同時調(diào)整判斷極限值,將部分識別錯誤的情況向無法識別裝換,同時及時通知雇員來整理回到初始狀態(tài)。
一般而言拿取商品后放回的情況較多,且不放回正確的位置情況也不少,其中放回錯誤且無法識別或識別錯誤又占大多數(shù),放回錯誤但可識別是少數(shù)。總的來說無法識別和誤判比例不容忽視,甚至導(dǎo)致整個系統(tǒng)無法工作。
剛才說到,由于顧客放回商品,導(dǎo)致識別范圍擴(kuò)大到所有商品,這是可以部分解決的。因為商品的每次放回都是基于顧客的前 N 次拿取,他放回的商品必須是之前拿取的商品,所以優(yōu)先識別顧客的購物清單即可,在這種情況下,識別難度又回到初始狀態(tài)相當(dāng)?shù)乃健?br />3、如何知道動作發(fā)起者的身份?
將商品記錄到動作的發(fā)起者身上是一件較為復(fù)雜的工程。
識別人大體通過 2 種方式:身體特征或附帶物,例如人臉和手機(jī)。人臉識別的精度在室內(nèi)還在可接受范圍,幾乎可以當(dāng)做標(biāo)識。手機(jī)也是一個人的標(biāo)識,通過判斷是誰的手機(jī)從而判斷顧客是誰。
4、如何匹配顧客 ID 與商品 ID?
要匹配顧客和商品的 ID,首先要確定人和商品的定位。
關(guān)于人的定位,可以用到追蹤系統(tǒng)。手機(jī)的 GPS、wifi、藍(lán)牙也可以提供較準(zhǔn)確豐富的位置信息。
關(guān)于商品的定位,紅外、重量感應(yīng)、相機(jī)、商品和貨架初始的問題都是已知的,可以推測出來。例如,通過隔板,將同類商品分在不同的網(wǎng)格種,每個網(wǎng)格對應(yīng)不同的紅外或重量感應(yīng)器,可以知道被拿取或放回商品的位置。
通過人和商品的位置匹配,連接了“什么商品”“被誰”兩個因素。
因為成本和技術(shù)問題,位置精度是一個很大的問題,再加上這個定位人和商品位置的方案本身的缺陷,顧客和商品的匹配誤差較大。例如,顧客 A 站在商品 A 前,顧客 B 站在商品 B 前,顧客 A 伸手去拿商品 B,這種情況系統(tǒng)是無法準(zhǔn)確判斷的。當(dāng)然可以由顧客確認(rèn),但是這僅僅是無力的補(bǔ)救措施。
之前有人提到過 Amazon Go 可能利用多角度的完整的人體姿態(tài)識別來定位匹配人—動作—商品的關(guān)系。這種方法的關(guān)鍵是攝像頭需要很好的視野和足夠的攝像頭。從宣傳視頻來看, Amazon Go 的貨架設(shè)計使得zui低層和中間層是無法獲取足夠好的視野,可能的解決方式是依靠對面貨架和天花板的攝像頭。Amazon Go 的貨架構(gòu)造非常重要,只要再提供一份貨架結(jié)構(gòu)圖或者實物圖就可以進(jìn)一步推測實施方案。貨架結(jié)構(gòu)包括是否每層都有設(shè)想頭,承載商品的承重面的形狀及尺寸,特殊開口和螺絲位置等。
5、總結(jié)
通過上述方法,難度沒有憑空想象的難,但是工程量不小。即使動作和商品識別能達(dá)到 100%,因為定位方案和精度問題,導(dǎo)致整體的識別存在一定的誤差,而使整個方案無法使用,或者只能部分依靠顧客協(xié)助實現(xiàn)。所以 Amazon Go 以及未來的其他無人零售店還只能在小部分范圍內(nèi)對特定人群使用,例如信用度較高的會員。
顯然,無人商店已成為零售業(yè)的新風(fēng)口,甚至可說是零售業(yè)一個新的戰(zhàn)略高地,誰能夠在*時間占據(jù)無疑會具備先發(fā)優(yōu)勢,這也是目前像亞馬遜、阿里巴巴這些*涉足的原因,但它距真正全面落地尚需時日,技術(shù)是其瓶頸!



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