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公开(公告)号:CN109064479B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201810797115.6
申请日:2018-07-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06T7/13
Abstract: 本发明公开了一种基于邻近视频帧灰度动态特征的海天线检测方法,包括以下步骤:步骤1、获取船载摄像机拍摄的海上可见光视频中间隔时间较短的两帧彩色图像;步骤2、将两帧彩色图像转换为灰度图像;步骤3、利用帧间差分法处理两帧灰度图像得到差分图像;步骤4、对差分图像进行形态学孔洞填充处理,得到处理后的差分图像;步骤5、逐列提取处理后的差分图像的灰度剖面曲线,求取每条灰度剖面曲线的极大值并计算极大值的增长率,将增长率的峰值点作为海天线候选边缘点;步骤6、利用霍夫变换对海天线候选边缘点进行直线拟合得到海天线检测结果。本发明能够检测出复杂背景条件下的海天线,具有准确度高,耗时短的优点。
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公开(公告)号:CN108680966B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201810232395.6
申请日:2018-03-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01V13/00
Abstract: 本发明提供了海洋可控源电磁勘探噪声降噪效果评估方法,具体涉及海洋可控源电磁勘探中大地天然电磁信号噪声降噪效果评估方法,通过将MCSEM信号一维正演、MT噪声一维正演、噪声降噪处理、一维OCCAM反演相结合,利用电阻率反演结果与电阻率输入值的均方相对误差作为降噪效果的量化评价指标。既可以利用正演的手段生成MT噪声,也可以直接输入MCSEM发射机不开机时间段的实测数据作为MT噪声,保证了该评估方法具有较强的灵活性。本发明利用所提出的MT噪声降噪效果评估方法,对短时窗结合预白化滤波方法的降噪效果进行了量化评价,并验证了其降噪效果的有效性。本发明提出的降噪效果评估方法应用范围广,填补了噪声降噪效果的量化评估领域的空白。
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公开(公告)号:CN106918811B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710216163.7
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种逆合成孔径雷达船只成像时窗选取方法,属于雷达技术领域,本发明对回波进行径向运动补偿,挑选距离门的回波数据进行时频分析,所有距离门依据回波幅度的方差从小到大进行排序,然后从方差最小的距离门依次考察,利用所得时频谱构造时间序列,对该序列进行傅里叶变换,计算该序列频谱中高于1Hz分量的最大幅度与低于1Hz分量的最大幅度的比值,判断比值与门限值大小,当找到第一个满足判断准则的距离门后,利用该距离门对应的时间序列即可得出最优时窗的时间长度和中心时刻。基于真实数据所开展的成像处理实验验证了提出方法的有效性,本发明采用了能直接反映船只运动平稳性的估计指标,取得了更好的聚焦效果。
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公开(公告)号:CN109116352A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810799797.4
申请日:2018-07-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种圆扫ISAR模式船只超分辨率成像方法,属于雷达技术领域,包括如下步骤:将圆扫ISAR模式下的回波信号,划分为M个数据帧,逐帧进行处理;对第m个数据帧,进行距离压缩,选择第m帧的船只目标的子回波;对第m帧的船只目标的子回波,进行包括平动补偿和转动补偿在内的预处理;利用Burg算法,对第m帧的船只目标的子回波,在方位向上进行数据外推;对外推后的数据,在方位向上进行随机采样;对采样后的数据,在方位向上进行压缩感知计算,得到当前数据帧的稀疏系数矩阵;对压缩感知后的稀疏系数矩阵进行恒虚警率检测,得到第m帧的距离多普勒域超分辨率图像。
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公开(公告)号:CN104808639B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510213364.2
申请日:2015-04-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02 , Y02P90/18 , Y02P90/185
Abstract: 本发明公开了一种制药产品制造执行系统及方法,包括:制造执行系统功能服务器与制造执行系统数据库服务器通过工业环网与上层管理端连接;制造执行系统功能服务器通过工业环网与生产管理端实现数据交换;生产管理端通过工业环网与底层工序控制器连接;生产管理端接收上层管理端下发的生产计划指令,拆分为生产指令及物料清单,并将所述生产计划指令下发至底层工序控制器,通过底层工序控制器对相应生产工序进行控制,并获取员工生产操作信息及对应设备信息。本发明有益效果:对相应物料进行编码,一料一码,实现车间生产物料数据的管理与追踪;提供统计图表及报表支持,简化物料管理。
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公开(公告)号:CN103939081B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410190585.8
申请日:2014-05-07
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B44/00
Abstract: 本发明涉及一种录井工程参数数据快速采集系统及其处理方法,它对大钩负荷、立压、扭矩、转盘转速进行高速采集、实时数据存储,实时时域频域数据分析,提高了录井数据精度,为实现钻井异常和故障及时准确的预警和安全高效钻井奠定了基础。录井仪采集大钩负荷、立压、扭矩的电流信号和转盘转速的电压脉冲信号,三路4~20mA电流信号送入信号分配器,电压脉冲信号送入光电耦合器;然后分别送入数据采集模块,数据采集模块按照最高200kHz对三路信号进行采样,按照最高10kHz对电压脉冲信号进行采样;数据采集模块对采集的三路信号进行A/D转换,转换后的信号与采集的电压脉冲信号送入上位机;上位机进行数据处理;信号分配器和光电耦合器同时还与直流电源连接。
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公开(公告)号:CN104808639A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510213364.2
申请日:2015-04-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02 , Y02P90/18 , Y02P90/185 , G05B19/41875
Abstract: 本发明公开了一种制药产品制造执行系统及方法,包括:制造执行系统功能服务器与制造执行系统数据库服务器通过工业环网与上层管理端连接;制造执行系统功能服务器通过工业环网与生产管理端实现数据交换;生产管理端通过工业环网与底层工序控制器连接;生产管理端接收上层管理端下发的生产计划指令,拆分为生产指令及物料清单,并将所述生产计划指令下发至底层工序控制器,通过底层工序控制器对相应生产工序进行控制,并获取员工生产操作信息及对应设备信息。本发明有益效果:对相应物料进行编码,一料一码,实现车间生产物料数据的管理与追踪;提供统计图表及报表支持,简化物料管理。
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公开(公告)号:CN104732099A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510155953.X
申请日:2015-04-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于中国海的近岸海域波功率密度参数化计算方法,包括如下步骤:首先,构造波功率密度多项式模型;然后,从某一年的全年的若干个近岸海域的MASNUM海浪数值模式中获取若干个近岸海域中对应的有效波高、能量周期和波功率密度;将有效波高、能量周期和波功率密度作为多项式模型的参数,拟合出波功率密度多项式模型;最后,利用该多项式模型,实现近岸海域波浪能资源的准确评估。本发明可以通过海浪的参数计算波功率密度。
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公开(公告)号:CN104166344A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410197907.1
申请日:2014-05-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应动态规划的天然气管网运行调控方法,该基于自适应动态规划的天然气管网运行调控方法包括以下步骤:在给定初始稳态下管道容量变化与目标稳态的唯一对应性原则的提出与证明;管网运行状态的优化控制模型建立;自适应动态规划求解算法。本发明在确定控制策略的过程中同时考虑到了压缩机站的工作条件和工艺操作限制,且满足提出的唯一对应性原则,是一种切实可行的天然气管网运行调控方法。本发明统顾全局,同时考虑管网系统中所有管段的管容变化量,并统一制定所有压气站的流量控制策略,因此无需考虑调节过程中压气站的相互影响。
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公开(公告)号:CN119246451A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411797182.X
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种基于逐线积分法的甲烷分子吸收系数计算方法,属于大气科学技术领域,首先构建中国不同地理区域的大气温度廓线和压强廓线,根据大气高度分层信息选择不同高度范围的线型因子函数,结合HITRAN2020分子光谱数据库,得到标准大气环境条件下不同高度层对应的甲烷分子吸收系数;基于温度和压强补偿函数对标准大气环境条件下的甲烷分子吸收系数进行校正,得到实际大气环境下的甲烷分子吸收系数。本发明建立了适用于中国区域的大气温度和压强廓线,更能表征中国不同区域的环境变化;改进了传统逐线积分方法中线型因子函数选择方法,并利用实际的大气温度和压强廓线,基于温度和压强补偿函数的方法对最终的计算结果进行了校正。
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