資料介紹
描述
SeparAItor 是一個自主回收機(jī)器人的概念證明,它利用深度學(xué)習(xí)的力量來增強(qiáng)人類在一項既至關(guān)重要又嚴(yán)重未被充分利用的任務(wù)中的能力(大約 9% 的塑料廢物被回收,79% 進(jìn)入垃圾填埋場或到環(huán)境)。
由于回收主要是一種分類工作,而深度學(xué)習(xí)的主要應(yīng)用之一是對不同圖像進(jìn)行分類,因此這是一個非常自然的過程。Keras(在TensorFlow2中)用于機(jī)器學(xué)習(xí)部分,主要是因為它的簡單性,以及一些用于圖像預(yù)處理的OpenCV。
根據(jù)
底座由一個簡單的平移和傾斜系統(tǒng)組成,頂部有一個盒子。它通過藍(lán)牙與計算機(jī)通信,并由板載電池供電,因此執(zhí)行器部分是完全獨(dú)立的。Lazy Susan 轉(zhuǎn)盤軸承和 608zz 軸向軸承為系統(tǒng)提供了機(jī)械穩(wěn)定性。
為了簡化電子設(shè)備,使用兩個伺服系統(tǒng)來控制底座,因此搖攝伺服系統(tǒng)的齒輪與底座中的齒輪之間的比例為 2:1,以便能夠旋轉(zhuǎn) 360 度。
最后,兩個超級粘性的防滑硅膠墊(例如用于將手機(jī)固定在汽車儀表盤上的墊子)既用于支撐頂部的紙板箱,又用于將底座牢牢固定到位并防止其旋轉(zhuǎn)和移動左右滑動。

訓(xùn)練
組裝好底座并設(shè)置好 cental 相機(jī)后,下一步就是數(shù)據(jù)集采集。雖然我最初從互聯(lián)網(wǎng)上下載圖像進(jìn)行訓(xùn)練,但這些圖像要么是渲染圖,要么是旨在銷售產(chǎn)品的具有專業(yè)外觀的圖片,通常只顯示帶有徽標(biāo)的一面。因為我需要讓它與現(xiàn)實生活中的物體一起工作,所以我認(rèn)為最好的方法是在真實條件下拍照。
使用“take_picture, py”腳本,我可以通過按鍵保存圖片。這些圖像首先被預(yù)處理以將它們調(diào)整到足夠的尺寸,然后去除它們的背景,只保留圖像的相關(guān)部分用于訓(xùn)練。
最后,由于添加一個對象不僅會改變該部分,還會產(chǎn)生陰影并使底座傾斜,因此只有最大的單個斑點(diǎn)被視為對象的一部分。

由于這種以不同角度重復(fù)添加對象的方法非常耗時,我只為六個類別中的每個類別拍攝了 300 張圖像,這使得數(shù)據(jù)集非常小。為了彌補(bǔ)這一點(diǎn),我使用預(yù)訓(xùn)練的 VGG19 網(wǎng)絡(luò)作為網(wǎng)絡(luò)的卷積部分,并使用 K 折交叉驗證來更好地了解訓(xùn)練過程。
最后,由于最后一種方法涉及創(chuàng)建模型的多個實例并將其加載到 GPU 中,如果以順序方式運(yùn)行,后者會很快耗盡內(nèi)存,因此每個折疊都在不同的進(jìn)程中運(yùn)行,以便能夠釋放迭代之間的 VRAM。

排序
一旦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)得相當(dāng)好,只需編寫一些代碼來完成系統(tǒng)。通過藍(lán)牙連接到串口后,腳本加載訓(xùn)練好的模型并初始化相機(jī)。
這里也使用了MOG2背景減法器來檢測圖像中的運(yùn)動,這表明添加了新的物體,一旦出現(xiàn)下降沿(之前檢測后沒有發(fā)現(xiàn)運(yùn)動,物體不再運(yùn)動)圖像是已處理并標(biāo)識了類別以及相應(yīng)的 bin。
然后將此信息發(fā)送到基地,基地會將物品放入正確的垃圾箱中,并在完成后發(fā)送一條消息。然后更新空托盤的背景圖像,系統(tǒng)準(zhǔn)備好進(jìn)行新的檢測。
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