基于FPGA的高速公路机电设备智能监测系统
针对高速公路机电设备维护过程中人工效率低、管理不够精确的问题,设计一种基于FPGA的高速公路机电设备智能监测系统.首先,该系统以FPGA为主控芯片,结合STM32模块对设备状态信息进行多种传感器数据采集,其中传感器输出的信号利用放大滤波电路进行了调理.其次,利用分层卷积深度学习对采集到获得机电设备状态数据进行分析.通过残差网络替换传统的特征提取网络并建立候选区域的损失函数模型,实现了机电设备故障智能监测.实验结果表明,相比其他监测方法,该系统在噪声干扰下的故障漏警率得到大幅降低,仅为0.16%,满足了自动化管理工作的需求.
公路机电;设备智能监测;FPGA;STM32;卷积神经网络
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TN914;TP23.1
广东省普通高校重点科研平台和项目2019GCZX006
2021-06-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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