边缘计算智能装备技术在飞机检修行为识别领域的应用.doc
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1、边缘计算智能装备技术在飞机检修行为识别领域的应用摘要:本文描述了基于神经网络深度学习的边缘计算智能装备,及其应用于飞机维修检查行为识别的技术和场景,可实现飞机航线定检维修流程跟踪管控、提升维修检查作业的安全质量和降本增效,减免人为因素所导致的不安全事件和运行事件,避免经济损失。 关键词:图像识别;神经网络;边缘计算;维修;检查 Keywords:image recognition; neural network; edge computing; maintenance; inspection 0引言 目前飞机维修检查作业包括短停、航前、航后、定检等类型,主要采用传统人工目视检查作业方式,按绕机
2、检查作业流程逐一检查飞机机头、发动机、起落架、轮机舱、机翼、机尾等不同区域的设备部件区域是否存在缺陷、故障和安全隐患,全程人工定位找点、纸笔记录,靠工作单卡签署确认检查结果。 由于绕机检查作业过程中需要检查的飞机设备部件非常多,不同机型间结构差异大,作业时间窗口期短,传统人工目视检查方式的作业质量完全依靠维修人员的技术、经验和责任心,故存在诸多问题。例如,无法追溯检查完成情况、无法确认是否存在漏检、对于故障缺陷无法实时指导排故、人工复检费工费时等。 基于飞机维修检查行为识别的边缘计算智能装备,其为维修人员提供实时作业指引,避免漏检和违规行为,提高作业效率和质量;为安全、质量管理人员提供有效监管
3、工具,实现安全事故溯源和大数据分析,做到风险规避;能有效提升飞机维修的综合管理能力,减免人为因素所导致的不安全事件和运行事件,避免经济损失。 采用基于神经网络图像识别技术的边缘计算智能装备,实现智能化维修检查作业,具有行业领先性,其比传统方式具有实时、准确、完整、可追溯的先进性。通过边缘计算智能装备的应用,实现飞机航线定检维修流程跟踪管控、安全质量提升和降本增效,助力科技创新数字化转型和智慧维修推广。 1边缘计算智能装备技术 1.1 神经网络图像识别 图像识别技术是立体视觉、运动分析、数据融合等实用技术的基础,能自动识别飞机设备部件以及缺陷故障、实时跟踪分析维修检查作业行为。基于图像识别技术的
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- 关 键 词:
- 边缘 计算 智能 装备 技术 飞机 检修 行为 识别 领域 应用
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