一种基于数据接入、流转及联动的物联网平台以及方法

    公开(公告)号:CN112788125A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011631893.1

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: H04L29/08 H04L29/06

    摘要: 本发明涉及一种基于数据接入、流转及联动的物联网平台及方法,通过泛型协议模块对非标准协议设备的设备数据进行解析封装,生成统一格式化数据,并将所述统一格式化数据发送给所述管理枢纽模块;管理枢纽模块接收所述泛型协议模块生成的统一格式化数据和直接接收标准协议设备的设备数据,并通过桥接功能将所述泛型协议模块生成的统一格式化数据和标准协议设备的设备数据发送到所述管理枢纽模块集群中,多个所述管理枢纽模块进行动态组网,并基于动态组网处理多个所述管理枢纽模块中的数据流转和数据联动,提高了平台数据质量,方便平台管理,解决了设备接入量和数据并发量上限问题。

    一种基于双阶段卷积神经网络的目标跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN112686923A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011632331.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G06T7/20

    摘要: 本发明涉及一种基于双阶段卷积神经网络的目标跟踪方法及系统。其方法包括,获取检测区域内的视频流,并将所述视频流进行预处理,得到多帧帧图片;将多帧所述帧图片输入至预先训练好的YOLOv3目标检测改进模型中进行目标检测,得到带有检测目标帧图片;利用deepsort多目标追踪算法对带有检测目标帧图片进行检测目标跟踪,对所述帧图片中检测目标实时位置进行跟踪。本发明采用改进的YOLOv3结合Deepsort多目标跟踪的双阶段卷积神经网络对目标进行实时监测,更精确地获得同一运动物体的实时位置信息,避免了多目标及重叠目标的计算误差,实现运动中多目标物体的实时跟踪,检测准确率高。

    一种智能船舶调度系统、方法及计算机存储介质

    公开(公告)号:CN112668778A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011580339.5

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q10/06 G06Q50/30

    摘要: 本发明涉及一种智能船舶调度系统、方法及计算机存储介质,其系统包括以下模块,数据接入模块,其用于实时接入气象数据、过程时间数据、码头数据和船舶数据;排船核心模块,其用于根据实时接入的天气数据、过程时间数据、码头数据和船舶数据,采用智能泊位船舶调度方法对待排船船只进行排船,得到排船结果,并利用泊位时间轴对象对排船结果进行时间优化,且将进行时间优化后的排船结果作为最优调度方案。本发明减少人为的信息遗漏,辅助决策,提高码头运作效率。

    一种异构数据交换与清洗系统及方法

    公开(公告)号:CN108121778B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201711342587.4

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: G06F16/90

    摘要: 本发明公开了一种异构数据交换与清洗系统及方法,系统包括:ETL系统,ETL系统由下向上依次包括:数据源层、数据采集层、数据处理层、数据存储层、数据分析应用层和展示层。本发明的有益效果是:采用集群化的方式,有效提升效率,实现了传统关系数据库与非结构化数据的统一接入,数据交换作业的可视化配置,无需开发人员开发代码,并且与大数据技术相结合,进行数据建仓并提供数据分析功能。

    一种时序数据访问系统及方法

    公开(公告)号:CN108153836B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201711342584.0

    申请日:2017-12-14

    发明人: 杨进展 马玲艳

    IPC分类号: G06F16/28 G06F16/25

    摘要: 本发明公开了一种时序数据访问系统及方法,系统包括:时序数据服务引擎和数据仓库,所述时序数据服务引擎包括:接口配置模块、写数据模块和读数据模块。本发明的有益效果是:通过时序数据服务引擎只需界面配置需要访问的接口,无需开发新的接口,同时保证时序数据的安全性,用户可以通过该接口完成对源数据实时获取。在时序数据的存储过程中,数据源可由kafka集群传递到Flume,进而落地到数据库中,在存储过程中实现Flume的负载均衡,从而达到高效的数据采集。在时序数据服务引擎中,数据的存储和获取实现分离,在大数据进行实时数据存储和访问操作时,更高效地实现数据的传递。

    一种污染物扩散预测方法及系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109117549A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810897376.5

    申请日:2018-08-08

    发明人: 宋春红 刘浩

    IPC分类号: G06F17/50 G06T7/00

    摘要: 本发明涉及一种污染物扩散预测方法及系统,其方法包括S1,根据扩散条件构建目标烟气排放口排放的烟气的高斯扩散模型;S2,采集所述目标烟气排放口排放的烟气的图像,并对所述图像进行图像处理,得出所述目标烟气排放口排放的烟气的轨迹方程;S3,根据所述轨迹方程对所述目标烟气排放口排放的烟气进行空间浓度分布预测,并通过与采集的所述目标烟气排放口排放的烟气的真实值进行比较,对所述高斯扩散模型进行修正;S4,利用修正后的所述高斯扩散模型,并采用关联规则算法对所述目标烟气排放口排放的烟气中的污染物进行轨迹扩散预测。本发明方法基于高斯扩散模型结合图像识别技术,可以有效的减少数据的采集难度,能够优化预测效果。

    一种数据查询系统及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108132987A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711342583.6

    申请日:2017-12-14

    发明人: 杨进展 刘子琦

    IPC分类号: G06F17/30

    摘要: 本发明公开了一种数据查询系统及方法,系统包括:关系数据引擎和数据仓库;关系数据引擎包括:数据查询模块和接口配置模块,以及将数据查询模块和接口配置模块关联起来的元数据表。本发明的有益效果是:实现接口配置与数据查询业务逻辑的分离,项目结构更加清晰,角色分配明了,实现查询接口的配置界面化配置,配置的接口立即生效,无需重启无需重新编程,提升用户体验,提高使用效率。

    一种气体管道泄漏处质量通量计算方法、系统和存储介质

    公开(公告)号:CN112632872B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202011625634.8

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明涉及一种气体管道泄漏处质量通量计算方法、系统和存储介质,其方法包括以下步骤,根据气体在气体输送管道内的流动场景选择对应的气体流动马赫数确定方程式,并根据所述气体流动马赫数确定方程式定义用于计算管道断裂口处气体流动马赫数的损失函数;基于损失函数,采用梯度下降法迭代计算气体管道断裂处气体流动马赫数,直至所述气体流动马赫数确定方程式成立,将使所述气体流动马赫数确定方程式成立的气体流动马赫数作为气体输送管道断裂处气体流动马赫数的最优值;根据所述最优值计算气体输送管道断裂时的气体质量通量,本发明可以更高效安全的计算管道断裂处气体泄漏质量通量减少对人工经验依赖,降低人员直接参与评估的潜在危险。

    一种液体管道泄漏的质量流率的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN112229460B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202010982849.9

    申请日:2020-09-17

    摘要: 本申请实施例公开了一种液体管道泄漏的质量流率的计算方法及其相关装置,用于提高液体管道泄漏时的质量流率的计算效率。本申请实施例方法包括:获取目标能量式;获取静态参数与实时参数;根据目标能量式、静态参数和实时参数构建关于泄漏处的损失函数;给所述平均流速与范宁摩擦系数分别赋值为初始平均流速值与初始范宁摩擦系数值,并根据初始平均流速值、初始范宁摩擦系数值与损失函数计算损失值;判断损失值是否收敛,若是,则确定初始平均流速值为目标平均流速值;若否,则通过梯度下降法更新初始平均流速值与初始范宁摩擦系数值,并重新计算损失值,直到损失值收敛后确定目标平均流速值;根据所述目标平均流速值计算质量流率。

    一种液体管道泄漏的质量流率的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN112229460A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010982849.9

    申请日:2020-09-17

    摘要: 本申请实施例公开了一种液体管道泄漏的质量流率的计算方法及其相关装置,用于提高液体管道泄漏时的质量流率的计算效率。本申请实施例方法包括:获取目标能量式;获取静态参数与实时参数;根据目标能量式、静态参数和实时参数构建关于泄漏处的损失函数;给所述平均流速与范宁摩擦系数分别赋值为初始平均流速值与初始范宁摩擦系数值,并根据初始平均流速值、初始范宁摩擦系数值与损失函数计算损失值;判断损失值是否收敛,若是,则确定初始平均流速值为目标平均流速值;若否,则通过梯度下降法更新初始平均流速值与初始范宁摩擦系数值,并重新计算损失值,直到损失值收敛后确定目标平均流速值;根据所述目标平均流速值计算质量流率。