Детальная информация

Название Бесконтактная система контроля работы промышленного оборудования на основе алгоритмов усиления движения: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» ; образовательная программа 09.03.01_02 «Технологии разработки программного обеспечения»
Авторы Гаранин Алексей Сергеевич
Научный руководитель Сушников Виктор Александрович
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2025
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика вибрационная диагностика ; обработка видео ; усиление движения ; оптический поток ; Kotlin ; vibration diagnostics ; video processing ; motion amplification ; optical flow
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 09.03.01
Группа специальностей ФГОС 090000 - Информатика и вычислительная техника
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-2990
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\37248
Дата создания записи 19.09.2025

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Данная работа посвящена разработке системы для бесконтактного не-разрушающего контроля работы промышленного оборудования на основе алгоритмов видеоанализа и усиления движения. Данное решение предостав-ляет из себя систему, позволяющую специалисту по вибрационной диагно-стике с помощью камеры смартфона выявить точки максимальных колебаний на оборудовании, подверженном механическим колебаниям. В работе проводится детальный анализ предметной области и суще-ствующих аналогов, в результате чего формируется техническое задание для разрабатываемой системы. Затем проводится исследование алгоритмов уси-ления движения, выявление достоинств и недостатков каждого из них. В ре-зультате исследования устанавливается оптимальный алгоритм усиления движения – оптический поток. На различных этапах работы проводилось создание многомодульной архитектуры приложения с соблюдением принципов разделения ответствен-ности, реализация пользовательского интерфейса с интуитивным расположе-нием элементов, разработка основных модулей системы. Были созданы мо-дуль захвата и обработки видео, модуль отрисовки и модуль записи. Также было проведено комплексное тестирование, которое включало в себя функ-циональное, нагрузочное и модульное тестирование. В результате работы была получена система, способная в реальном времени усиливать движение пикселей, невидимое человеческому глазу и вы-являть точки оборудования с наибольшей амплитудой колебаний.

This work is dedicated to the development of a system for non-contact, non-destructive monitoring of industrial equipment based on video analysis and motion amplification algorithms. The proposed solution is a system that allows a vibration diagnostics specialist to detect points of maximum oscillation on equipment subject to mechanical vibrations using a smartphone camera.         The thesis includes a detailed analysis of the subject area and existing ana-logues, which forms the basis for the technical requirements of the developed sys-tem. Then, various motion amplification algorithms are researched, identifying the advantages and disadvantages of each. As a result of the study, the optimal algorithm — optical flow is selected. During different stages of the work, a multi-module application architecture was created following the principles of separation of concerns. The user interface was designed with an intuitive layout, and the main system modules were devel-oped. These include modules for video capture and processing, visualization, and video recording. Comprehensive testing was carried out, including functional, load, and unit testing.         As a result, a system was developed that can amplify pixel-level motion in real time — motion that is imperceptible to the human eye — and identify areas of equipment with the highest amplitude of vibrations.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Анонимные пользователи

Количество обращений: 0 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика