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中偉視界:罐籠超員監(jiān)測AI算法,智慧礦山運(yùn)輸?shù)陌踩聵?biāo)準(zhǔn)

礦山智能化解決方案 ? 來源:礦山智能化解決方案 ? 作者:礦山智能化解決方 ? 2025-06-20 14:38 ? 次閱讀
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罐籠超員風(fēng)險(xiǎn)與智能化需求

礦山罐籠作為礦工上下井的核心運(yùn)輸設(shè)備,其超員運(yùn)行可能引發(fā)墜罐、卡阻等重大事故。傳統(tǒng)人工計(jì)數(shù)方式存在無法實(shí)時(shí)停運(yùn)罐籠、效率低、易出錯(cuò)、無法實(shí)時(shí)預(yù)警等問題。隨著人工智能與邊緣計(jì)算技術(shù)的發(fā)展,基于AI視覺算法的罐籠超員監(jiān)測系統(tǒng)已成為智慧礦山建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本方案從技術(shù)原理、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)到應(yīng)用價(jià)值,全面解析AI算法如何實(shí)現(xiàn)罐籠人員的精準(zhǔn)計(jì)數(shù)、實(shí)時(shí)預(yù)警與智能管控,為礦山安全管理提供技術(shù)保障。

一、罐籠超員AI算法的核心原理

1.1 基礎(chǔ)檢測機(jī)制:動(dòng)態(tài)進(jìn)出統(tǒng)計(jì)

罐籠超員AI算法的核心在于實(shí)時(shí)檢測和精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)進(jìn)出罐籠的人員數(shù)量。系統(tǒng)通過在罐籠入口處設(shè)置虛擬檢測框,記錄人員進(jìn)出信號

入框計(jì)數(shù):人員從罐籠一端進(jìn)入檢測框時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)數(shù)+1

出框計(jì)數(shù):人員從另一端離開時(shí),計(jì)數(shù)-1

累積判斷:當(dāng)累積人數(shù)達(dá)到預(yù)設(shè)閾值(如30人)時(shí),立即觸發(fā)聲光報(bào)警并抓拍現(xiàn)場圖像

此過程通過目標(biāo)跟蹤算法(如卡爾曼濾波)實(shí)現(xiàn)人員運(yùn)動(dòng)軌跡預(yù)測,為每個(gè)目標(biāo)賦予唯一ID,結(jié)合預(yù)設(shè)的計(jì)數(shù)線公式(y=ax+b)計(jì)算人員跨越方向,避免重復(fù)或遺漏計(jì)數(shù)。

1.2 多維度相機(jī)協(xié)同方案:俯視視角防遮擋

針對傳統(tǒng)單相機(jī)易受罐籠附近逗留人員干擾的問題,多相機(jī)協(xié)同方案顯著提升精度:

三相機(jī)布局:

第一相機(jī):大罐籠入口通道頂部(俯視拍攝)

第二相機(jī):小罐籠入口通道頂部(俯視拍攝)

第三相機(jī):罐籠對面(監(jiān)測圍欄狀態(tài))

動(dòng)態(tài)觸發(fā)邏輯:

  1. 第三相機(jī)檢測圍欄打開后,判斷罐籠類型(大/小)
  2. 開啟對應(yīng)通道的頂部相機(jī)進(jìn)行計(jì)數(shù)
  3. 圍欄關(guān)閉時(shí)啟動(dòng)入侵檢測,防止人員滯留危險(xiǎn)區(qū)

該設(shè)計(jì)通過俯視視角減少遮擋,結(jié)合圍欄狀態(tài)聯(lián)動(dòng)相機(jī)啟停,有效區(qū)分進(jìn)出人員與逗留人員,誤檢率降低60%以上。

二、技術(shù)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵:硬件融合與算法優(yōu)化

2.1 硬件配置與環(huán)境適配

礦山井下環(huán)境復(fù)雜(高粉塵、低光照、潮濕),需針對性設(shè)計(jì)硬件系統(tǒng):

高清廣角攝像頭:1080P以上分辨率,120°廣角覆蓋罐籠全貌

嵌入式AI板卡:集成于井口礦用圖像處理儀,直接聯(lián)動(dòng)閘機(jī)控制(無需外接服務(wù)器)

工業(yè)級防護(hù):設(shè)備需達(dá)到IP67防護(hù)等級,適應(yīng)礦山防塵防潮需求

2.2 算法流程與參數(shù)優(yōu)化

系統(tǒng)的準(zhǔn)確性依賴算法流程的精細(xì)化設(shè)計(jì):

目標(biāo)跟蹤流程:

  1. 目標(biāo)檢測:YOLOv8模型識(shí)別視頻流中人員
  2. 軌跡預(yù)測:卡爾曼濾波預(yù)判下一幀位置,生成臨時(shí)軌跡(tracks)
  3. ID匹配:匈牙利算法將檢測框與預(yù)測軌跡關(guān)聯(lián),賦予唯一ID
  4. 方向判定:通過計(jì)數(shù)線坐標(biāo)變化判斷進(jìn)出方向

關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置:

清零機(jī)制是防誤報(bào)的核心:系統(tǒng)在設(shè)定時(shí)間(如30秒)內(nèi)無人員進(jìn)入時(shí)自動(dòng)清零,避免因人員延遲離開導(dǎo)致計(jì)數(shù)累積錯(cuò)誤。

三、從精準(zhǔn)計(jì)數(shù)到智慧安全生態(tài)

罐籠超員AI算法通過機(jī)器視覺、邊緣計(jì)算與多傳感器融合,將傳統(tǒng)依賴人力的被動(dòng)監(jiān)管轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)時(shí)響應(yīng)的智能防控體系。其價(jià)值不僅在于解決超員問題,更成為智慧礦山安全生態(tài)的核心節(jié)點(diǎn)——通過與人員定位、設(shè)備監(jiān)控、應(yīng)急系統(tǒng)的深度集成,實(shí)現(xiàn)“監(jiān)測-預(yù)警-處置-優(yōu)化”的全流程閉環(huán)管理。隨著嵌入式AI板卡的普及與算法持續(xù)優(yōu)化,罐籠安全管控將向更低成本、更高魯棒性方向演進(jìn),最終推動(dòng)礦山安全管理邁入無人化、預(yù)判化的新階段。

“礦山安全的未來不在于更嚴(yán)的規(guī)章,而在于更聰明的技術(shù)。當(dāng)AI能在一秒內(nèi)阻止一次超員事故,礦工的生命就多了一萬種可能。” —— 智慧礦山安全白皮書 2025

礦山版分析服務(wù)器、AI盒子、IPC包含的算法有:皮帶跑偏、皮帶異物、皮帶撕裂、皮帶劃痕、皮帶運(yùn)行狀態(tài)識(shí)別(啟停狀態(tài))、運(yùn)輸帶有無煤識(shí)別、煤流量檢測、運(yùn)輸帶坐人檢測、行車不行人、罐籠超員、靜止超時(shí)、搖臺(tái)是否到位、入侵檢測、下料口堵料、運(yùn)輸帶空載識(shí)別、井下堆料、提升井堆煤檢測、提升井殘留檢測、瓦斯傳感器識(shí)別、猴車長物件檢測、佩戴自救器檢測、風(fēng)門監(jiān)測、運(yùn)料車通行識(shí)別、工作面刮板機(jī)監(jiān)測、掘進(jìn)面敲幫問頂監(jiān)控、護(hù)幫板支護(hù)監(jiān)測、人員巡檢、入侵檢測、區(qū)域超員預(yù)警、未戴安全帽檢測、未穿工作服識(shí)別、火焰檢測、離崗睡崗識(shí)別、倒地檢測、攝像機(jī)遮擋識(shí)別、攝像機(jī)挪動(dòng)識(shí)別等等算法。

審核編輯 黃宇

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