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  • 简介:摘要:本文研究了一种基于 R-SSD网络的森林火灾区域定位隔离系统,该系统包括多个高清电力载波摄像头、一个电力猫路由器、上位机两台、一个西门子 S7-300系列 PLC控制芯片、多个水阀电磁开关、多个环形水管。其中两台上位机均配置有 TensorFlow(GPU)深度学习框架,上位机 1用来实现 R-SSD网络模型搭建与训练、上位机 2用来利用训练好的 R-SSD模型进行火灾目标检测与定位,并将定位信号输出给 PLC控制芯片, S7-300系列 PLC控制芯片在接收到火灾区域定位信号后,输出相应动作信号,控制对应区域水闸电磁开关开通,则各个区域已铺设好的环形水管开始放水,控制火势蔓延,将火灾区域隔离,该系统利用深度学习 R-SSD网络能够准确的进行火灾目标检测并输出定位信息,通过 PLC芯片自动控制电磁水阀开通放水,在火灾救援人员到来之前隔离火灾区域、控制火势蔓延,减小经济损失,具有一定有效性。

  • 标签: R-SSD网络 区域定位 目标检测