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[项目] 柚子相机-i人奶茶店 |
一.功能介绍 1.针对小众社恐人群,提供合适的购买方式,全程去接触,通过摄像头识别点单,奶茶制作完成,通过取餐口进行递出; 二.硬件清单 1.柚子相机 2.拓展板 3.语音播报 4.扬声器 5.连接线若干 三.制作步骤 1.模型训练 使用的是Maixhub在线模型训练平台,https://maixhub.com/ 登录平台,进行模型训练 点击新建训练 新建训练,输入训练项目的名称和类型(类型分为图像分类和图像检测,分类只需要创建不同类物体的文件夹,检测需要对图片添加标注,检测不仅可以识别到物体的种类,也能返回在图像中的坐标位置等信息),这边选择的是图像分类。 创建数据,上传数据集,名称自行添加; 这边使用柚子相机拍摄了咖啡,果茶,冰巧克力等其他饮品的图片,将四种图片按照不同标签(American coffee;Ice chocolate;Passion fruit lemon; )上传训练集和验证集;训练图片上传了1183张,验证图片80张(要求每个图片不低于50张,不超过3000张) [size=10.5000pt] 图像标注,对上传的图片进行标注,也就是框选出图片中咖啡,冰巧克力,果茶的位置,并打上标签,标签使用拼音首字母缩写。 创建训练任务,设置训练参数,柚子相机选择awnn模型,图像增强这边选择了随机模糊,商品图片不能镜像和旋转,迭代次数这边选择的100次,理论上迭代次数和识别成功率成正比,但是迭代次数越多训练时间越长,而且达到一定次数后损失率会达到峰值,不会再收敛。 参数设置完成以后可以开始训练,平台端会显示训练的进度,所需时间取决于当前训练的人数和数据集的大小。训练完成后,会生成awnn的模型和main.py主程序,可在线下载,下载完成后将程序和模型拷贝到柚子相机的app文件夹下。 2. 程序设计 首先是柚子相机的图像识别的程序,模型训练完成后会生成一个main.py的文件,需对程序进行修改. Esp32编程这边使用的是mind+编程 定义串口1是连接柚子相机的,波特率和柚子相机波特率一致115200. 硬件连接: 柚子相机连接拓展板P8P9连接语音播报 3. 外观绘制 使用激光切割和描线,完成绘制(部分图纸,详细见附件图纸) 黑色为切割线:红色为浅描线 4. 连接方式 使用拓展板连接在柚子相机处,将语音播报连接在拓展板处 5. 整体展示 视频链接:【柚子相机案例—i人奶茶店-哔哩哔哩】 https://b23.tv/iJlJQQP i人奶茶店.zip |
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