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无人智能货柜背后的传感器识别技术解读

即看、即拿、即走,3秒即可完成购物流程,对于很多用户来讲,无人智能货柜是一种革命性的舒适购物体验。无人智能货柜之所以能实现如此简单、快速、高效的购物体验,背后离不开核心传感器识别技术的支持,目前行业内主流的识别技术有以下几种:技术一:RFID无线射频识别通信技术RFID是附着在每一件商品上的电子标签,当用户购买商品时,传感器会识别商品上的电子标签,进行结算。可以预见到,以电子标签为媒介的RFID技术,拥有致命性的缺陷:当标签损坏或被用户撕掉时,用户即可免费获取商品。同时,为每一件商品贴上电子标签,将耗费巨大的人工成本。技术二:视觉传感器技术基于视觉传感器的视觉识别技术,可以识别拿走或者放回商品的动作。该项技术的缺陷在于,用户在购物时,识别系统的的计算速度明显较慢,甚至有出错的可能。同时此技术对商品的大小、摆放、高度以及光照等环境条件均有较严格的限制,支持商品的品类也受限。技术三:重力传感器技术据了解,重力传感器技术通过传......阅读全文

无人智能货柜背后的传感器识别技术解读

即看、即拿、即走,3秒即可完成购物流程,对于很多用户来讲,无人智能货柜是一种革命性的舒适购物体验。无人智能货柜之所以能实现如此简单、快速、高效的购物体验,背后离不开核心传感器识别技术的支持,目前行业内主流的识别技术有以下几种:技术一:RFID无线射频识别通信技术RFID是附着在每一件商品上的

智能传感器的优势和应用场景解读

传感器被称为电子设备的五官,作用非常大,但传统传感器对数据的处理能力有限,并不能满足很多场景下的高数据、高运算要求。随着人工智能技术的发展,智能传感器成为了一种新的市场需求。智能传感器是具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机

揭秘“无人超市”背后黑科技 智能包装技术或迎来大爆发

  近日,“无人超市”刷爆朋友圈,号称全球首个无人零售店的“淘咖啡”在杭州开张,这个让人“剁手于无形”的商店以“颠覆者”的姿态赚足了眼球——集成了计算机视觉、机器学习、物联网等领先的人工智能系统,刷一下二维码进店,没有售货员和收银员,选好商品拿了就走,手机会自动结算。  听起来是不是很炫酷?继百度“

解读激光传感器

  光技术和激光器是二十世纪六十年代出现的重大的科学技术之一。由于其具有方向性强、亮度高、单色性好等特点,广泛用于工农业生产、医学卫激光传感器生、科学研究等方面,如用来测距、精密检测、定位等,还用做长度基准和光频基准。  激光技术与应用的迅猛发展,已与多个学科相结合,形成新兴的交叉学科,如光电子学、

应用在现代无人船技术中的水质传感器

无人船是一种可以无需遥控,借助精确卫星定位和自身传感即可按照预设任务在水面航行的全自动水面机器人,英文缩写为USV。现今,不少国家已开始研制无人船。一些船业巨头甚至乐观预测:也许只需几十年,发展成熟的“幽灵船”技术将改写全球远洋运输的面貌。另有业界人士预计,全球无人船市场规模2019年可能达

单总线数字温度传感器的自动识别技术

在多点温度测量系统中,单总线数字温度传感器(例如DS18X20)因其体积小、构成的系统结构简单等优点,应用越来越广泛。每一个数字温度传感器内均有的64位序列号(8位是产品代码,其后48位是器件序列号,最后8位是前56位循环冗余校验码),只有获得该序列号后才可能对其进行操作,也才能在多传感器系统中将它

科学家发明压力传感器有望实现盲文智能识别

  近日,中国科学院上海硅酸盐研究所王家成研究团队与复旦大学卢红亮和张卫团队合作,成功研制出一种仿皮肤式柔性压力传感器,基于此传感器,有望实现盲文的智能识别。该研究成果论文已发表于《纳米能源》。  现有的盲文识别方法中,盲文特征点的提取通常手工进行,费时费力,无法保证提取特征的有效性,识别精度较低,

MEMS传感器:无人机的核心(一)

无人机的市场规模和范围持续蓬勃发展,新应用程序不断涌现。无人机的应用也越来越普遍,无论是运送邮件还是包裹、为儿童和老年人提供娱乐、安全监控、农业或工业管理,或开辟航空摄影的新视野。最初,大多数无人机都是相对简单的玩具。然而最近,其飞行能力显著提高,使其更安全、更稳定、更易于控制,从而能够用于更广泛的

MEMS传感器:无人机的核心(二)

磁力计磁力计如同一部指南针,可以根据地球的磁场实现无人机的航向。Bosch Sensortec的BMM150就是一个例子,这是一部三轴数字地磁传感器。BMM150与BMI088型IMU结合使用,可提供九自由度(DoF)解决方案,用于航向估算和导航。在宽泛温度范围内的稳定性能、16位分辨率和抗强磁场的

实现智能制造的基石-传感器技术应用(一)

一、传感器概念与发展历程根据国标GB/T 7665-2005,传感器是“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置”。传感器的发展被划分为三个阶段:● 第一阶段始于20世纪50年代,结构型传感器出现,它利用结构参量变化来感受和转化信号。● 第二阶段始于20 世纪70年代,固体