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摘要:本申请涉及电池检测技术领域,尤其涉及一种膜层气泡面积的识别方法、装置、设备及介质。该膜层气泡面积的识别方法包括:获取N个待处理图像,N个待处理图像为当目标电池加热膜贴合于电芯表面且处于降温过程中产生的红外热成像,每个待处理图像均分布有电阻丝背景温度场和气泡温度场;对每个待处理图像进行预处理,得到N个预处理图像;基于N个预处理图像,确定每个气泡区域,不同预处理图像中相同位置的气泡区域表示目标电池加热膜上的一个气泡;确定每个气泡区域的检测面积;对N个预处理图像中相同位置的N个气泡区域的检测面积融合处理,得到目标电池加热膜上每个气泡的实际面积。本实施例实现了膜层气泡面积的精准识别。
主权项:1.一种膜层气泡面积的识别方法,其特征在于,包括:获取N个待处理图像,所述N个待处理图像为当目标电池加热膜贴合于电芯表面且处于降温过程中产生的红外热成像,N为与时间相关的正整数,每个所述待处理图像均分布有电阻丝背景温度场以及气泡温度场,且所述电阻丝背景温度场对所述气泡温度场的识别造成干扰;对每个所述待处理图像进行预处理,得到N个预处理图像;基于所述N个预处理图像,分别确定每个所述预处理图像的气泡区域,不同所述预处理图像中相同位置的所述气泡区域表示所述目标电池加热膜上的一个气泡;扫描每个所述气泡区域,确定每个所述气泡区域的检测面积;对所述N个预处理图像中相同位置的N个所述气泡区域的检测面积进行融合处理,得到所述目标电池加热膜上每个气泡的实际面积,包括:获取每个所述预处理图像所对应的目标加权系数,包括:获取历史电池加热膜在历史降温过程中的M个历史红外热成像,所述历史电池加热膜上有历史气泡,每个所述历史红外热成像均包括历史气泡区域,M与时间相关,且M大于或等于N,所述历史电池加热膜与所述目标电池加热膜为同一型号;获取每个所述历史气泡区域的历史检测面积以及每个所述历史气泡的历史真实面积,所述历史真实面积为人为测量确定,所述历史检测面积为识别确定;基于所述历史检测面积以及所述历史真实面积,确定每个所述预处理图像所对应的目标加权系数,包括:基于所述历史检测面积以及所述历史真实面积,按照如下公式,确定每个所述历史红外热成像所对应的历史加权系数: 其中,为每个所述历史气泡区域的历史检测面积,为所述历史电池加热膜上所述历史气泡的数量,为降温时间,为每个所述历史气泡的历史真实面积,为每个所述历史红外热成像所对应的历史加权系数;基于所述历史加权系数,确定每个所述预处理图像所对应的目标加权系数;基于所述目标加权系数以及所述N个预处理图像中相同位置的N个所述气泡区域的检测面积,得到所述目标电池加热膜上每个气泡的实际面积,包括:基于所述目标加权系数以及所述N个预处理图像中相同位置的N个所述气泡区域的检测面积,按照如下公式,得到所述目标电池加热膜上每个气泡的实际面积: 其中,为所述目标电池加热膜上任一气泡的实际面积,为所述任一气泡所对应的所述N个预处理图像中相同位置的N个所述气泡区域的检测面积,为每个所述预处理图像所对应的目标加权系数。
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