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公开(公告)号:CN103116891B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310077992.3
申请日:2013-03-12
Applicant: 上海海事大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于双向邻域过滤策略的遥感图像配准方法,将灰度特征与特征点的空间结构特性相结合,以基于灰度特征的匹配结果作为初始匹配点对,以特征点的邻域结构特性作为约束,通过双向邻域结构的差异性,迭代得到具有相同双向邻域结构的匹配点对,并且采用双向邻域过滤策略恢复迭代过程中错误剔除的候选误配点对。该方法用于待配准图像之间存在较大仿射变换、待配准图像为异源图像、图像场景中存在相似图案的情况,能够在无人工参与的条件下提高配准的精度。
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公开(公告)号:CN103336187A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310208585.1
申请日:2013-05-30
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种复合海缆载流量计算方法,包含:建立几何模型;输入组成材料的物理性能参数;进行网格划分,建立光电复合海缆的有限元模型;设定环境温度和对流换热系数的取值范围、初始环境温度、初始对流换热系数、光电复合海缆工作电流;计算光电复合海缆的温度场分布,获取光电复合海缆中导体温度与光纤温度;判断|TC-t|是否大于ε;判断TC-t是否大于0;将环境温度、对流换热系数、载流量、光纤温度存储到载流量数据库;调整参数使对流换热系数h等于h2;调整参数使环境温度T等于T2;计算光电复合海缆在该光纤温度下的载流量。本发明能够根据季节变化、环境条件变化,灵活、动态地调节光电复合海缆的载流量,最大限度地发挥其传输电能的能力。
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公开(公告)号:CN102636730A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210041094.8
申请日:2012-02-22
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了复合海缆温升应变监测告警及故障分析方法,该方法利用海缆中富裕的单模光纤对复合海缆进行实时温度应力传感,并结合电源谐波测试参数对复合海缆的安全状态给出评价,实现对复合海缆的实时监控。本发明可对复合海缆实时、分布式安全监测告警,根据监测的电网质量参数、通信光纤受激布里渊反射频率偏移量及定标数据对海底复合电缆的安全状态做出判断;并对发生故障的复合海缆进行故障分析,判明引起故障的主要原因。
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公开(公告)号:CN105046002B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201510436422.8
申请日:2015-07-23
Applicant: 上海海事大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种光电复合海缆材料物性参数自动修正方法,通过ANSYS参数化设计语言形成的APDL自动化温度场建模脚本读取海缆光纤材料物性参数文件并自动化运行,生成海缆光纤的理论温度值,软件开发平台计算海缆光纤实测温度值和海缆光纤理论温度值之间的温度误差值,软件开发平台对温度误差值超过允许范围的海缆光纤的材料物性参数进行修正,并用修正后的材料物性参数更新海缆光纤材料物性参数文件,直至迭代获得可使海缆光纤实测温度值和海缆光纤理论温度值的温度误差值位于允许范围内的材料物性参数。本发明高效、简易、自动、快捷,可大大缩短建模操作周期,减少修正参数所需要的人员分配,实现高效建模和精确建立导体温度数据库的双赢。
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公开(公告)号:CN103116891A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310077992.3
申请日:2013-03-12
Applicant: 上海海事大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于双向邻域过滤策略的遥感图像配准方法,将灰度特征与特征点的空间结构特性相结合,以基于灰度特征的匹配结果作为初始匹配点对,以特征点的邻域结构特性作为约束,通过双向邻域结构的差异性,迭代得到具有相同双向邻域结构的匹配点对,并且采用双向邻域过滤策略恢复迭代过程中错误剔除的候选误配点对。该方法用于待配准图像之间存在较大仿射变换、待配准图像为异源图像、图像场景中存在相似图案的情况,能够在无人工参与的条件下提高配准的精度。
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公开(公告)号:CN102799788B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201210262023.0
申请日:2012-07-26
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种用于光电复合海底电缆的由光纤温度求解铜芯温度的方法,该方法主要包括:(1)列出光电复合海底电缆工作时的热载荷工作电流范围、环境温度离范围、环境对流换热系数范围,并分别进行均匀离散化;(2)将光纤温度Tf和I、G、H参数作为输入变量X,铜芯温度Tc作为输出变量。(3)通过实验测量采集光电复合海底电缆在不同的热载荷工作电流I、环境温度G、环境对流换热系数H下的输出光纤温度Tf和铜芯Tc;X和Tc形成m*n*p个输入-输出样本对;(4)基于径向基函数的多层前馈神经网络的径向基函数选择高斯函数。(5)多层前馈神经网络对m*n*p个输入-输出样本对进行学习,学习算法为最近邻聚类算法,学习之后得到wi,ci,σi的取值,i=1,2,3,…,N;(6)利用公式可以由I、G、H、Tf求解出铜芯温度Tc。
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公开(公告)号:CN102636730B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201210041094.8
申请日:2012-02-22
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了复合海缆温升应变监测告警及故障分析方法,该方法利用海缆中富裕的单模光纤对复合海缆进行实时温度应力传感,并结合电源谐波测试参数对复合海缆的安全状态给出评价,实现对复合海缆的实时监控。本发明可对复合海缆实时、分布式安全监测告警,根据监测的电网质量参数、通信光纤受激布里渊反射频率偏移量及定标数据对海底复合电缆的安全状态做出判断;并对发生故障的复合海缆进行故障分析,判明引起故障的主要原因。
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公开(公告)号:CN102799788A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210262023.0
申请日:2012-07-26
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种用于光电复合海底电缆的由光纤温度求解铜芯温度的方法,该方法主要包括:(1)列出光电复合海底电缆工作时的热载荷工作电流范围、环境温度离范围、环境对流换热系数范围,并分别进行均匀离散化;(2)将光纤温度Tf和I、G、H参数作为输入变量X,铜芯温度Tc作为输出变量。(3)通过实验测量采集光电复合海底电缆在不同的热载荷工作电流I、环境温度G、环境对流换热系数H下的输出光纤温度Tf和铜芯Tc;X和Tc形成m*n*p个输入-输出样本对;(4)基于径向基函数的多层前馈神经网络的径向基函数选择高斯函数。(5)多层前馈神经网络对m*n*p个输入-输出样本对进行学习,学习算法为最近邻聚类算法,学习之后得到wi,ci,σi的取值,i=1,2,3,…,N;(6)利用公式可以由I、G、H、Tf求解出铜芯温度Tc。
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公开(公告)号:CN103336187B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310208585.1
申请日:2013-05-30
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种复合海缆载流量计算方法,包含:建立几何模型;输入组成材料的物理性能参数;进行网格划分,建立光电复合海缆的有限元模型;设定环境温度和对流换热系数的取值范围、初始环境温度、初始对流换热系数、光电复合海缆工作电流;计算光电复合海缆的温度场分布,获取光电复合海缆中导体温度与光纤温度;判断|TC-t|是否大于ε;判断TC-t是否大于0;将环境温度、对流换热系数、载流量、光纤温度存储到载流量数据库;调整参数使对流换热系数h等于h2;调整参数使环境温度T等于T2;计算光电复合海缆在该光纤温度下的载流量。本发明能够根据季节变化、环境条件变化,灵活、动态地调节光电复合海缆的载流量,最大限度地发挥其传输电能的能力。
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公开(公告)号:CN105046002A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510436422.8
申请日:2015-07-23
Applicant: 上海海事大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种光电复合海缆材料物性参数自动修正方法,通过ANSYS参数化设计语言形成的APDL自动化温度场建模脚本读取海缆光纤材料物性参数文件并自动化运行,生成海缆光纤的理论温度值,软件开发平台计算海缆光纤实测温度值和海缆光纤理论温度值之间的温度误差值,软件开发平台对温度误差值超过允许范围的海缆光纤的材料物性参数进行修正,并用修正后的材料物性参数更新海缆光纤材料物性参数文件,直至迭代获得可使海缆光纤实测温度值和海缆光纤理论温度值的温度误差值位于允许范围内的材料物性参数。本发明高效、简易、自动、快捷,可大大缩短建模操作周期,减少修正参数所需要的人员分配,实现高效建模和精确建立导体温度数据库的双赢。
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