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      透明液壓傳動實訓設備
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      產品類別

      產品名稱:[ZRRGZN-02協作機器人視覺平臺]

      上海中人專業提供ZRRGZN-02協作機器人視覺平臺,是專業的教學設備生產廠家,我們歡迎您來我們生產基地考察ZRRGZN-02協作機器人視覺平臺,并為您提供專業的解決方案。教學設備可以解決教師教學缺少平臺,學生缺少實操經驗的難題。ZRRGZN-02協作機器人視覺平臺,是中人公司的品質效益保障教學產品。 文章內容中的圖片為參考圖片,僅供參考,以實物為準.

      本文關鍵詞:ZRRGZN-02協作機器人視覺平臺

      ZRRGZN-02協作機器人視覺平臺

      參考圖片

      特點和優勢

      1)支持兩種開發環境。實驗軟件提供jupyter notebook和VS2015兩種開發環境,其中jupyter notebook采用Python編程語言,VS2015采用C++編程語言,用戶根據實際需要選擇,可滿足不同院校的教學要求。

      2)源代碼開放。開放全部軟件框架和算法級源代碼,學生可在代碼層面,通過調參、代碼填充等方式進行應用和驗證性質的課程基礎實驗,也可參考實驗指導書,自行編寫代碼,進行相對復雜的項目實驗。教師則可依托該平臺,進行深度的二次開發。

      系統主要功能模塊

      1)邊緣計算終端

      邊緣計算終端采用NVIDIA公司的Jetson Nano處理器,該處理器具備GPU運算功能,既可作為邊緣計算終端(即小型電腦)使用,也可進行基于深度學習的數字圖像處理相關的分析和運算。通過在處理器中部署視覺系統SDK、Python和OpenCV等相關軟件和框架,以及與外接設備的通訊協議,學生即可完成從視覺系統硬件搭建、圖像采集、圖像處理,到實驗流程設計與論證,再到視覺系統和外部設備的聯動控制等一系列功能,無需另外配置電腦。

      邊緣計算終端主要技術參數如下:

      處理器:64位四核CORTEX-A57,128核MAXWELL GPU;

      內存:4GB LPDDR,板載存儲:64GB;

      接口:USB3.0×4,Micro USB×1, HDMI×1,RJ45×1,DC5.5×2.1電源接口;

      集成Linux、Python等運行環境,支持數字圖像處理、機器視覺、深度學習等算法、硬件、應用的開發和學習。

      機械臂參數

      Mycobot-Pi

      機械臂參數

      臂展

      280mm

      自由度

      6

      負載

      250g

      電子參數

      SOC

      BroadcomBCM2711

      CPU

      1.5Hz

      藍牙/無線

      yes

      USB

      USB3.0*2;USB2.0*2

      顯示屏幕

      no

      HDMI接口

      microHDMI*2

      自定義按鍵

      no

      IO接口

      40

      軟件平臺

      適用于

      獨立工作

      編程平臺

      Debian/Ubuntu

      ROS/Python

      內嵌

      圖形化編程

      內嵌

       

       

      視覺系統主要硬件如下:

      1)工業相機

      傳感器型號:Sharp RJ33;

      像元尺寸:3.75 μm×3.75 μm;

      靶面尺寸:1/3”;

      分辨率:1280×960;

      幀率:30 fps;

      曝光時間:34μs~1sec;

      黑白/彩色:彩色;

      接口:GiGE。

      2)工業鏡頭

      l 焦距:固定焦距;

      l 光圈:手動光圈;

      像素級別:600萬像素,FA 鏡頭;

      焦距大。12mm ;

      l F數:F2.8~F16。

      3)LED光源

      光源類別:30度環形光源;

      l LED類型:貼片LED;

      l 顏色:白色;

      色溫:6600K;

      功率:14.4W。

      實驗項目

      1)基礎實驗:Python語言程序設計

      l python集成開發環境搭建、軟件安裝實驗

      l python編程實驗:計算任意輸入整數的階乘

      l python編程實驗:漢諾塔問題

      l python編程實驗:使用蒙特·卡羅方法計算圓周率近似值

      l python編程實驗:使用Numpy進行t檢驗

      l python 編程實驗:使用PIL讀取、顯示和處理圖像

      l python GUI編程實驗:matplotlib數據可視化

      l python GUI編程實驗:動態時鐘設計

      2)基礎實驗:數字圖像處理

      l 圖像的代數運算

      l 圖像變換

      l 圖像分割

      l 圖像平滑

      l 圖像增強

      l 彩色圖像處理

      l 形態學處理

      l 邊緣檢測

      l 直線、圓檢測

      l 三角形、矩形檢測

      3)基礎實驗:機器視覺

      l 視覺系統搭建與硬件操作

      l 圖像采集與顯示

      l 視覺定位

      l 視覺系統的標定

      l 顏色識別

      l 形狀識別

      l 測量物體尺寸

      l 物體有無檢測

      4)課程設計:人臉識別系統

      l 能夠錄入人臉數據;

      l 能實現身份認證;

      l 有專門的用戶操作界面。

      5)課程設計:目標識別系統

      l 能夠識別平面彩色目標,如圓形、矩形、三角形,或者利用深度學習技術識別其他復雜結構目標圖案;

      l 有專門的用戶操作界面。

      6)課程設計:物體缺陷檢測系統

      l 能夠對物體進行預處理;

      l 能夠檢測是否有缺陷并提取缺陷特征;

      l 能夠輸出缺陷的大小,判斷目標是否合格。

      7)課程設計:OCR字符識別系統

      l 能對圖像進行預處理,凸顯出視野中的字符區域;

      l 能分析字符形態,如間距、高度等;

      l 能將字符逐個分割出來,并進行準確識別,而后顯示。

      8)課程設計:車牌檢測與識別系統

      l 能從視頻流中提取特定幀圖像,并進行預處理,濾除干擾信息;

      l 能從圖像中定位到車牌位置;

      l 對車牌信息進行識別,并輸出到界面。

      9)課程設計:種子計數與分級系統

      l 能對圖像進行預處理,濾除干擾信息;

      l 能對不同種子進行分割,統計有效種子的數量;

      l 能逐個判別種子特征,根據分類依據進行種子分級。

       


      原文網址:http://www.hxshiguan.com/proshow.asp?ID=1567
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