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本发明公开了一种自动白平衡矫正方法和系统,该方法包括:S1、获取白平衡标定数据,以训练色温分类器,获得新的色温分类器;S2、根据步骤S1所获得的新的色温分类器来更新色温分类器,并根据更新后的色温分类器来对当前图像场景进行色温分类,根据分类结果执行白平衡,白平衡完成后根据图像偏色情况来调整色温分类,以获得目标图像,并生成当前目标图像的白平衡标定数据,然后返回步骤S1;其中,步骤S1所获取的白平衡标定数据包括步骤S2所生成的白平衡标定数据。本发明采用分布式数据采集方法,给出了一种高效的白平衡标定数据收集方案,同时也给出了一套有效利用白平衡标定数据进行自动白平衡矫正的方法,显著地提高了自动白平衡矫正的准确度。
申请日 |
2018.12.12 |
专利权人 |
珠海亿智电子科技有限公司 |
地址 |
519080广东省珠海市高新区唐家湾镇港乐路8号大洲科技园B区905 |
发明人 |
不公告发明人 |
Int. Cl. |
H04N9/73(2006.01)I; G06K9/46(2006.01)I |
专利代理机构 |
广州科粤专利商标代理有限公司44001 |
代理人 |
邓潮彬; 黄培智 |
对比文件 |
CN 108519843 A,2018.09.11; CN 107578390 A,2018.01.12; CN 108600725 A,2018.09.28; CN 108184106 A,2018.06.19; CN 107320115 A,2017.11.07; CN 105100764 A,2015.11.25; CN 106412547 A,2017.02.15 |
你好!很高兴为你解答,其实白平衡最终要控制的是色温,把白平衡设置成K 的,你就有很多档可以调了,比如它说的荧光灯,色温就在3000K左右,它说的阴影,乌云,色温就在8000K左...
你好,佳能单反的手动白平衡设置方法: 先拍一张白纸的照片,尽量让白纸充满画面,曝光正确。 找到设置,白平衡,设置为手动白平衡。 ...
白平衡是跟光照条件有关的 各种光源的色温不一样 相机需要在不同的色温环境下匹配正确的色温数据才能保证颜色准确 所以在不同的色温条件下 重新给相机定义个标准白色 这是保证图片不偏色的手段 色温的具体定义...
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0 绍一种多头蜗杆分头误差的修正方法,对加工多头蜗杆有一定参考。
机械加工时一种新的工件找正方法
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《一种防凝露方法和系统》涉及冷却和冷冻装置的防凝露领域,尤其是用于冰箱、冰柜、冷藏室的一种防凝露方法和系统。
《一种防凝露方法和系统》提供了一种防凝露方法及装置,用于冰箱、冰柜、冷藏室等冷却和冷冻装置,解决现有技术中不能确定加热功率,进而功率损耗大,工作效率低的问题。
《一种防凝露方法和系统》解决上述技术问题的技术方案如下:
一种防凝露方法,包括:
步骤a:在容易形成凝露位置处设置温度测试点和加热丝;
步骤b:保持环境湿度不变,改变环境温度,采集在各个环境温度下,加热丝以不同功率加热时测试点的温度;
步骤c:改变环境湿度,重复步骤b,得到:在不同环境湿度和环境温度下,加热丝以不同功率加热时,测试点温度的基础数据;
步骤d:在上述基础数据中,选择加热丝在各环境温度和湿度下能使得所述测试点不低于该环境条件下凝露点温度的最低加热功率,并记录该最低加热功率以及相对应的温度和湿度以形成基础数据库;
步骤e:实时采集环境温度和湿度,并且实时的根据采集到的环境温度和湿度在基础数据库中查找到相对应的功率参数,并以该功率参数作为加热丝的控制功率;
步骤f:重复步骤e。
在上述技术方案的基础上,《一种防凝露方法和系统》还可以做如下限定。
进一步,所述环境温度范围为5至45℃,所述环境湿度范围为20%至100%,所述控制功率范围为0至25瓦。
进一步,所述测试点为多个,在所述选择加热丝最低功率时,需使得所述多个测试点中温度最低的测试点温度不低于此环境条件下的凝露点温度。
进一步,所述步骤b中加热丝功率以固定增量调节,在加热丝在各个功率工作时,测试点温度达到平衡3个小时后测量测试点温度。
进一步,所述加热丝包括设置在竖梁上的竖梁加热丝和/或设置在横梁上的横梁加热丝。
进一步,所述多个测试点设置在横梁和/或竖梁上。
进一步,在选择加热丝的控制功率时,按照下述条件进行选择:
当环境温度大于等于5℃小于15℃且湿度小于35%时,横梁加热丝不工作;
当环境温度大于等于15℃小于20℃且湿度大于等于35%小于50%时,横梁加热丝的控制功率为7瓦;
或者,当环境温度大于等于15℃小于20℃且湿度大于等于50%小于60%时,横梁加热丝的控制功率为8瓦;
或者,当环境温度大于等于15℃小于20℃且湿度大于等于60%小于等于70%时,横梁加热丝的控制功率为9瓦;
或者,当环境温度大于等于15℃小于20℃且当湿度大于等于70%小于等于80%时,横梁加热丝的控制功率为10瓦;
或者,当环境温度大于等于15℃小于20℃且湿度大于等于80%小于等于90%时,横梁加热丝的控制功率为12瓦;
或者,当环境温度大于等于15℃小于20℃且湿度大于等于90%小于等于100%时,横梁加热丝的控制功率为14瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且湿度大于等于35%小于50%时,横梁加热丝的控制功率为8瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且湿度大于等于50%小于60%时,横梁加热丝的控制功率为10瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且湿度大于等于60%小于70%时,横梁加热丝的控制功率为12瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且湿度大于等于70%小于80%时,横梁加热丝的控制功率为14瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且湿度大于等于80%小于90%时,横梁加热丝的控制功率为16瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且湿度大于等于90%小于等于100%时,横梁加热丝的控制功率为18瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且湿度大于等于35%小于50%时,横梁加热丝的控制功率为8瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且湿度大于等于50%小于60%时,横梁加热丝的控制功率为10瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且湿度大于等于60%小于70%时,横梁加热丝的控制功率为12瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且湿度大于等于70%小于80%时,横梁加热丝的控制功率为14瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且湿度大于等于80%小于90%时,横梁加热丝的控制功率为18瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且湿度大于等于90%小于等于100%时,横梁加热丝的控制功率为21瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且湿度大于等于35%小于50%时,横梁加热丝的控制功率为8瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且湿度大于等于50%小于60%时,横梁加热丝的控制功率为12瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且湿度大于等于60%小于70%时,横梁加热丝的控制功率为16瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且湿度大于等于70%小于80%时,横梁加热丝的控制功率为18瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且湿度大于等于80%小于90%时,横梁加热丝的控制功率为21瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且湿度大于等于90%小于等于100%时,横梁加热丝的控制功率为23瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且湿度大于等于35%小于45%时,横梁加热丝的控制功率为5瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且湿度大于等于45%小于55%时,横梁加热丝的控制功率为10瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且湿度大于等于55%小于65%时,横梁加热丝的控制功率为14瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且湿度大于等于65%小于80%时,横梁加热丝的控制功率为19瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且湿度大于等于80%小于90%时,横梁加热丝的控制功率为23瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且湿度大于等于90%小于等于100%时,横梁加热丝的控制功率为25瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且湿度大于等于35%小于45%时,横梁加热丝的控制功率为5瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且湿度大于等于45%小于55%时,横梁加热丝的控制功率为10瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且湿度大于等于55%小于65%时,横梁加热丝的控制功率为16瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且湿度大于等于65%小于80%时,横梁加热丝的控制功率为22瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且湿度大于等于80%小于等于100%时,横梁加热丝的控制功率为25瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且湿度大于等于35%小于45%时,横梁加热丝的控制功率为7瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且湿度大于等于45%小于55%时,横梁加热丝的控制功率为12瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且湿度大于等于55%小于65%时,横梁加热丝的控制功率为18瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且湿度大于等于65%小于80%时,横梁加热丝的控制功率为22瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且湿度大于等于80%小于等于100%时,横梁加热丝的控制功率为25瓦。
进一步,在选择加热丝的控制功率时,按照下述条件进行选择:
当环境温度大于等于5℃小于15℃且湿度小于35%时,竖梁加热丝不工作。
当环境温度大于等于15℃小于20℃且环境湿度大于等于35%小于70%时,竖梁加热丝的控制功率为1瓦;
或者,当环境温度大于等于15℃小于20℃且环境湿度大于等于70%小于85%,竖梁加热丝的控制功率为2瓦;
或者,当环境温度大于等于15℃小于20℃且环境湿度大于等于85%小于100%时,竖梁加热丝的控制功率为3瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且环境湿度大于等于35%小于50%时,竖梁加热丝的控制功率为1瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且环境湿度大于等于50%小于70%时,竖梁加热丝的控制功率为2瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且环境湿度大于等于70%小于90%时,竖梁加热丝的控制功率为3瓦;
或者,当环境温度大于等于20℃小于25℃且环境湿度大于等于90%小于等于100%时,竖梁加热丝的控制功率为5瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且环境湿度大于等于35%小于50%时,竖梁加热丝的控制功率为2瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且环境湿度大于等于50%小于70%时,竖梁加热丝的控制功率为3瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且环境湿度大于等于70%小于80%时,竖梁加热丝的控制功率为4瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且环境湿度大于等于80%小于90%时,竖梁加热丝的控制功率为5瓦;
或者,当环境温度大于等于25℃小于30℃且环境湿度大于等于90%小于等于100%时,竖梁加热丝的控制功率为6瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且环境湿度大于等于35%小于45%时,竖梁加热丝的控制功率为2瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且环境湿度大于等于45%小于60%时,竖梁加热丝的控制功率为3瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且环境湿度大于等于60%小于70%时,竖梁加热丝的控制功率为4瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且环境湿度大于等于70%小于80%时,竖梁加热丝的控制功率为5瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且环境湿度大于等于80%小于90%时,竖梁加热丝的控制功率为7瓦;
或者,当环境温度大于等于30℃小于35℃且环境湿度大于等于90%小于等于100%时,竖梁加热丝的控制功率为8瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且环境湿度大于等于35%小于45%时,竖梁加热丝的控制功率为3瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且环境湿度大于等于45%小于55%时,竖梁加热丝的控制功率为4瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且环境湿度大于等于55%小于65%时,竖梁加热丝的控制功率为5瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且环境湿度大于等于65%小于80%时,竖梁加热丝的控制功率为7瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且环境湿度大于等于80%小于90%时,竖梁加热丝的控制功率为8瓦;
或者,当环境温度大于等于35℃小于40℃且环境湿度大于等于90%小于等于100%时,竖梁加热丝的控制功率为10瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且环境湿度大于等于35%小于50%时,竖梁加热丝的控制功率为5瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且环境湿度大于等于50%小于60%时,竖梁加热丝的控制功率为6瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且环境湿度大于等于60%小于70%时,竖梁加热丝的控制功率为7瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且环境湿度大于等于70%小于80%时,竖梁加热丝的控制功率为8瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且环境湿度大于等于80%小于90%时,竖梁加热丝的控制功率为11瓦;
或者,当环境温度大于等于40℃小于45℃且环境湿度大于等于90%小于等于100%时,竖梁加热丝的控制功率为13瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且环境湿度大于等于35%小于50%时,竖梁加热丝的控制功率为6瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且环境湿度大于等于50%小于60%时,竖梁加热丝的控制功率为7瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且环境湿度大于等于60%小于70%时,竖梁加热丝的控制功率为8瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且环境湿度大于等于70%小于80%时,竖梁加热丝的控制功率为9瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且环境湿度大于等于80%小于90%时,竖梁加热丝的控制功率为13瓦;
或者,当环境温度大于等于45℃且环境湿度大于等于90%小于等于100%时,竖梁加热丝的控制功率为15瓦。
《一种防凝露方法和系统》还提供了一种防凝露系统,包括:采集环境湿度的湿度传感器,采集环境温度的温度传感器,加热环境温度的加热丝以及接收环境温度和湿度信息并对加热丝进行控制的主控板,其特征在于,还包括存储有加热丝加热功率以及相对应的温度和湿度信息的基础数据库。
进一步,所述加热丝包括对竖梁加热的竖梁加热丝和对横梁加热的横梁加热丝。
进一步,所述控制板通过可控硅对功率输出进行控制。
《一种防凝露方法和系统》按照不同温度下不同湿度分别控制加热的功率,加热的功率为防止凝露的最低功率,进而将能耗降至最低。
图1为《一种防凝露方法和系统》形成基础数据库的流程图;
图2为该发明防凝露方法的流程图;
图3为该发明一种防凝露系统的结构图。
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