【halcon】C# halcon 内存暴增

1 读取图片需要及时手动释放

一个6M的图片通过halcon进行加载,大约会消耗200M的内存,如果等待GC回收,而你又在不停的读取图片,你的内存占用,将在短时间内飙升。

2 halcon控件显示图片需要清空。

/// <summary>
/// 显示对象
/// </summary>
/// <param name="obj"></param>
/// <param name="bFull"></param>
public void ShowObj(HObject obj, bool bFull = true)
{
    hSmart?.HalconWindow.ClearWindow(); //必须清理掉不然会显示多张图片
    hSmart?.HalconWindow.DispObj(obj);
    if (bFull)
    {
        hSmart?.SetFullImagePart();
    }
}

在显示前清空窗口,不然会覆盖显示多张图片,从而使得内存一路上涨。

3 先opening再打散

通过connection算子打散区域之前,先看看得到多少个区域,如果单个区域过多也会占用大量内存,毕竟打散之前是一个对象,打散之后可能是几万个对象。

所以,可以先对整体进行opening操作,去掉一些小杂碎,再打散就会得到更少的对象,从而减少内存的压力

4 高消耗算子

目前我遇到了两个能大量消耗内存算子,图片越大消耗的内存几乎成指数上升。

  1.  edges_sub_pix  这个函数用于找边缘非常好用,但是如果你直接对一个6M图片进行全图操作,一瞬间你可能就会消耗3个G的内存! 所以,好的做法是先通过blob进行定位,然后抠图。然后对图的局部进行edges_sub_pix,此时内存压力会小很多。
  2.  lines_gauss 这个函数用于找划痕之类的瑕疵非常好用,缺点也是计算量太大,会消耗大量的内存。但是这个函数和edges_sub_pix 还不一样。因为如果你是找划痕一般就是针对全图的,没有抠图的余地,所以如果图片很大,内存飙升就是板上钉钉。

5 halcon引擎中使用高消耗算子

我们知道使用halcon引擎是我们开放变得非常方便,但是如果在halcon引擎中使用高消耗算子,这点是非常致命的。比如在halcon引擎lines_gauss此时内存会飙升,更惨的是释放的还慢。如果不使用halcon引擎,直接调用lines_gauss虽然内存会飙升,但是属于图片占用的内存还是会立刻被释放,但是如果在halcon引擎中,这个就会释放很慢,如果连续处理图片,你的内存就会“爆炸”!多的部分会溢出到硬盘,你的硬盘读写就会飙升,然后你的电脑就卡了。

6 halcon引擎中传入图片

目前给我的感觉是,如果我封装了一个算子,然后通过halcon引擎调用,然后这个算子需要传入图片参数,这个图片传入引擎后,过很久才会被释放掉。

7 unin 输入输出(待验证)

Union2的出参和入参一致时,必须手动释放,这样才能100% 马上回收内存。

貌似大家都用遇到过这种问题,当入参和出参相同时,可能会造成内存释放缓慢。我目前还没明显体会到,有待以后验证!

8 对轮廓进行合并

如果此时有很多细小的轮廓(几千个几万个),此时将会非常耗时。 

小结

当halcon用到一个算子,消耗了3个G的内存,如果这个消耗的内存是,算子本身需要分配的内存,那么此时这片内存一般不会被释放,会一直保留在那。我感觉这是halcon的一种提升速度策略。但如果是图片加载导致的内存上升,这种一般很快就会被回收掉。

貌似,可以通过halcon提供的函数,改变这种策略,以避免内存的大量消耗,等我搞明白了再和大家分享。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/212129.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

东南大学与OpenHarmony携手共建开源生态,技术俱乐部揭牌成立并迎来TSC专家进校园

11月25日,OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)项目群技术指导委员会(以下简称“TSC”)与东南大学携手,于东南大学九龙湖校区金智楼一楼报告厅举办了“东南大学OpenHarmony技术俱乐部成立仪式暨OpenHarmony TSC专家进校园”活动。此次盛会标志着OpenHarmony开源社区和…

MATLAB 自抗扰控制 - Active Disturbance Rejection Control

系列文章目录 MATLAB 模型参考自适应控制 - Model Reference Adaptive Control 文章目录 系列文章目录前言一、控制器结构1.1 一阶逼近1.2 二阶逼近 二、指定控制器参数参考 前言 自抗扰控制 (ADRC) 是一种无模型控制方法&#xff0c;适用于为具有未知动态特性以及内部和外部…

【深度学习】Adversarial Diffusion Distillation,SDXL-Turbo 一步出图

代码&#xff1a; https://huggingface.co/stabilityai/sdxl-turbo 使用 SDXL-Turbo 是SDXL 1.0的精炼版本&#xff0c;经过实时合成训练。SDXL-Turbo 基于一种称为对抗扩散蒸馏 (ADD) 的新颖训练方法&#xff08;请参阅技术报告&#xff09;&#xff0c;该方法允许在高图像质…

linux防火墙NAT表原理及实操

目录 一、iptables保存规则 1、持久保存iptables规则 2、加载规则 3、开机自动重载规则 二、自定义链 1、创建自定义链 2、修改自定义链名 3、创建规则 4、删除自定义链 三、NAT表 1、SNAT 2、DNAT 一、iptables保存规则 使用iptables命令定义的规则&#xff0c;都…

数据链路层之网桥

学习的最大理由是想摆脱平庸&#xff0c;早一天就多一份人生的精彩&#xff1b;迟一天就多一天平庸的困扰。各位小伙伴&#xff0c;如果您&#xff1a; 想系统/深入学习某技术知识点… 一个人摸索学习很难坚持&#xff0c;想组团高效学习… 想写博客但无从下手&#xff0c;急需…

linux查看进程_静态查看进程_动态查看进程

4.1.3 查看进程 4.1.3.1 静态查看进程&#xff1a;ps ps命令的基本语法如下&#xff1a; ps [options] 参数说明&#xff1a; ps 的参数非常多, 在此仅列出几个常用的参数并大略介绍含义 -A 列出所有的进程 -w 显示加宽可以显示较多的资讯 -au 显示较详细的资讯 -aux 显…

设计模式之道:解构结构型设计模式的核心原理

解构常见的三种结构型设计模式的核心原理 一、引言&#xff1a;如何学习设计模式&#xff1f;二、责任链模式2.1、代码结构2.2、符合的设计原则2.3、案例分析&#xff1a;nginx 阶段处理2.4、小结 三、装饰器模式3.1、代码结构3.2、符合的设计原则3.3、小结 四、组合模式4.1、代…

TLS协议握手流程

浅析 TLS&#xff08;ECDHE&#xff09;协议的握手流程&#xff08;图解&#xff09; - 知乎 前言 通过 wireshark 抓取 HTTPS 包&#xff0c;理解 TLS 1.2 安全通信协议的握手流程。 重点理解几个点&#xff1a; TLS 握手流程&#xff1a;通过 wireshark 抓取 HTTPS 包理解…

【iOS】数据持久化(三)之SQLite3及其使用

目录 数据库简介什么是SQLite&#xff1f;在Xcode引入SQLite APISQL语句的种类存储字段类型 SQLite的使用创建数据库创建表和删表数据表操作增&#xff08;插入数据INSERT&#xff09;删&#xff08;删除数据DELETE&#xff09;改&#xff08;更新数据UPDATE&#xff09;查&…

KEPserver和S7-200SMART PLC通信配置

KEPserver和S7-1200PLC通信配置,请查看下面文章链接: https://rxxw-control.blog.csdn.net/article/details/134683670https://rxxw-control.blog.csdn.net/article/details/134683670 1、OPC通信应用 2、选择Siemens驱动 3、添加S7-200设备

C语言内存函数memcpy、memmove、 memset、memcmp

--------------------------------------------- 夜色难免黑凉&#xff0c;前行必有曙光。 -------------今天我将带大家认识C语言中的内存函数 ---------的使用和模拟实现 -----这些函数的头文件依然被#include<string.h>所包含 目录 memcpy函数的使用 memcpy函数的…

css中的 Grid 布局

flex布局和grid布局区别 flex布局是 一维布局grid布局是二维布局 flex布局示例 grid布局示例 grid 布局初体验 体验地址 <div class"wrapper"><div class"one item">One</div><div class"two item">Two</div&…

NIO--07--Java lO模型详解

提示&#xff1a;文章写完后&#xff0c;目录可以自动生成&#xff0c;如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 何为 IO?先从计算机结构的角度来解读一下I/o.再从应用程序的角度来解读一下I/O 阻塞/非阻塞/同步/异步IO阻塞IO非阻塞IO异步IO举例 Java中3种常见的IO模型BIO (Blo…

二分查找边界问题——排序数组找元素第一次出现和最后一次出现

二分查找的边界逼近问题&#xff1a; 下面的代码&#xff0c;第一个函数会向左边界逼近&#xff0c;第二个函数会像右边界逼近&#xff01; 考虑left5,right6这种情况&#xff0c;如果5&#xff0c;6的值都是满足的条件的怎么办&#xff1f; 如果mid(leftright1)/2&#xff0c;…

详解Spring中的Aop编程原理JDK动态代理和CGLIB动态代理

&#x1f609;&#x1f609; 学习交流群&#xff1a; ✅✅1&#xff1a;这是孙哥suns给大家的福利&#xff01; ✨✨2&#xff1a;我们免费分享Netty、Dubbo、k8s、Mybatis、Spring...应用和源码级别的视频资料 &#x1f96d;&#x1f96d;3&#xff1a;QQ群&#xff1a;583783…

HuggingFace学习笔记--BitFit高效微调

1--BitFit高效微调 BitFit&#xff0c;全称是 bias-term fine-tuning&#xff0c;其高效微调只去微调带有 bias 的参数&#xff0c;其余参数全部固定&#xff1b; 2--实例代码 from datasets import load_from_disk from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCaus…

【Pytorch】Visualization of Feature Maps(5)——Deep Dream

学习参考来自&#xff1a; PyTorch实现Deep Dreamhttps://github.com/duc0/deep-dream-in-pytorch 文章目录 1 原理2 VGG 模型结构3 完整代码4 输出结果5 消融实验6 torch.norm() 1 原理 其实 Deep Dream大致的原理和【Pytorch】Visualization of Feature Maps&#xff08;1&…

一起学docker系列之十七Docker Compose 与手动操作的比较与优势分析

目录 1 前言2 不使用 Docker Compose2.1 启动 MySQL 容器2.2 启动 Redis 容器2.3 启动微服务容器 3 使用 Docker Compose4 使用 Docker Compose 的优势5 结语参考地址 1 前言 在当今容器化应用的开发与部署中&#xff0c;容器编排工具的选择对于简化流程、提高效率至关重要。本…

蓝桥杯第1037题子串分值和 C++ 字符串 逆向思维 巧解

题目 思路和解题方法 方案一——遍历哈希表 仅能过60%样例,大多数同学都用的该方法&#xff0c;就不过多赘述 #include <iostream> #include <unordered_map> using namespace std; int main() {string s;cin >> s;int n s.size();int res n;for (int i 0…

未在本地计算机上注册“microsoft.ACE.oledb.12.0”提供程序报错的解决办法

当在本地计算机上使用Microsoft Office相关库时&#xff0c;可能会出现“未在本地计算机上注册microsoft.ACE.oledb.12.0”提供程序的报错。这是由于缺少相关的驱动程序或者未安装相应的软件所导致的。下面是解决该问题的完整攻略。 可能是因为没有安装数据访问组件&#xff0…