管道检测系统

本项目采用深度学习目标检测和分割算法,实现天然气管道状态的实时监测,可快速精准定位泄漏位置及识别人员是否处于操作台下等风险行为,较传统方法更高效、准确,有助于提升事故响应速度与安全保障能力。

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车辆检测系统

本项目基于视频监控,采用深度学习目标检测算法,实现车辆数量与速度的实时自动检测,支持在指定区域内高效统计交通信息,满足实际交通系统对实时性和准确性的需求。

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磁瓦检测系统

本项目针对磁瓦表面缺陷种类多、位置复杂的问题,采用 YOLO 等深度学习方法,并结合 TensorRT 加速,实现批量自动化检测,显著提升检测效率和企业效益。项目实测缺陷检出率达 99.9%.

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烟火检测系统

本项目基于 YOLOX 构建烟雾检测系统,适用于高火险要求场所、大空间或室外环境。系统可在监控画面中设置警戒区域,实时检测并标示烟雾位置,自动触发报警,有效弥补传统烟感器在野外或特殊场景下的局限,提升火灾预警能力。

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