基于多特征神经网络的便携式地沟油快速检测仪
CSTR:
作者:
作者单位:

(1. 东南大学成贤学院电子与计算机工程学院,江苏 南京 210088;2. 福州大学福建省微电子集成电路重点实验室,福建 福州 350116;3. 南京仁面集成电路技术有限公司Verimake创新实验室,江苏 南京 210000)

作者简介:

张志鹏,男,东南大学成贤学院工程师,硕士。

通讯作者:

黄世震(1968—),男,福州大学副教授,博士。E-mail: hs501@fzu.edu.cn

中图分类号:

基金项目:

江苏省自然科学基金项目(编号:BK20181141);福州大学产学研校企合作项目(编号:0101/01011919)


A portable and rapid gutter oil detector based on multi-feature neural network
Author:
Affiliation:

(1. Department of Electronic and Computer Engineering, Southeast University Chengxian College, Nanjing, Jiangsu 210088, China; 2. Fujian Key Lab of Microelectronics & Integrated Circuits, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350116, China; 3. Verimake Research, Nanjing Renmian IC-tech Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu 210000, China)

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    摘要:

    基于可编程片上系统(SoPC)的异构架构,设计了便携式地沟油快速检测仪。以现场可编程逻辑门阵列(FPGA)通过移植Cortex-M0软核,完成SoPC平台的构建;使用FPGA硬件资源,通过串并通行流水线设计思想对运算次序进行优化,设计了参数校准加速器和神经网络加速器并接入总线系统。验证测试表明:该装置可以高速准确地完成地沟油定性分析,并能区分油的种类,相较于传统的同类终端地沟油检测设备,检测时间缩短了89%;同时,引入加速器后的SoPC的数据处理速度超过Cortex-A9两倍。

    Abstract:

    An offline oil detection device is designed based on the heterogeneous architecture of a System on a Programmable Chip (SoPC). The SoPC platform is constructed by porting Cortex-M0 soft core to Field Programmable Gate Array (FPGA). Using FPGA hardware resources, the operation order is optimized through the pipeline design with serial-parallel hybrid methods. Moreover, the parameter calibration accelerator and neural network accelerator are designed and connected to the bus system. Experimental results show that this device can perform the qualitative analysis and classification of gutter oil accurately with high detection efficiency. Compared with the traditional similar terminal gutter oil detection equipment, the detection time is shortened by 89%. Moreover, the data processing speed of SoPC increases by twice comparing to Cortex-A9, with the introduction of accelerator.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

张志鹏,黄世震,林梦如,等.基于多特征神经网络的便携式地沟油快速检测仪[J].食品与机械,2021,37(5):47-52.
ZHANGZhipeng, HUANGShizhen, LINMengru, et al. A portable and rapid gutter oil detector based on multi-feature neural network[J]. Food & Machinery,2021,37(5):47-52.

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  • 收稿日期:2020-11-17
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  • 在线发布日期: 2023-02-15
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