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公开(公告)号:CN118195984A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211576403.1
申请日:2022-12-09
摘要: 本发明提供一种双阶段摄像头遮挡的检测方法,包括:获取作业现场的监控视频Vi及当前帧的数字图像Ii;将数字图像Ii放缩后,进行图像处理以及矫正;进行图像二值化操作;获取图像的亮度分布图Il,根据亮度分布图确认图像被遮挡的区域Tl;通过遮挡区域的比例初步分析并判断该帧图片是否被遮挡;获得多帧未被遮挡图像Vt,建立在未被遮挡情况下的背景模型G;将背景模型G等分为4个区域,分别通过角点检测法得到各个区域的特征点并记录每个区域特征点个数N;获取待判断图像和二值化图像,将该图像等分为4个区域,通过角点检测法得到每个区域的特征点并记录每个区域特征点个数N′;判断对应区域的特征点信息,若存在某个区域信息特征点个数差别过大,则判断该图片被遮挡。
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公开(公告)号:CN118172719A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211576404.6
申请日:2022-12-09
IPC分类号: G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/08
摘要: 本发明基于深度学习的靠船排未穿救生衣的检测方法,包括:获取现场的船排作业的监控视频Vi;通过视频筛选含有船排作业场景的图像Ii;对获取的船排作业图像进行标注,得到标注数据Iann,并划分为训练样本Itrain和验证样本Ivalid;神经网络模型构建及训练,并通过训练样本Itrain和验证样本Ivalid进行训练,得到训练后的神经网络模型;获取监控视频Vtest,并获取连续N帧待测船排图像作为待测组Itest;将同一待测组的待测船排图像Itest输入至目标检测模型中,通过非极大值抑制,得出船排及人员的坐标、类别和置信度;将人员所在的位置单独裁剪,送入额外分类器进一步分类,获得分类结果C′替换检测模型中的类别结果c;将待测船排图像Itest输入到训练好语义分割模型中;结果整合与报警判定。
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公开(公告)号:CN117131201A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310952152.0
申请日:2023-07-31
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
摘要: 本发明提供一种油田环保安全标准知识图谱构建方法,包括:将油田环保安全标准知识中文本数据进行预处理,构建油田环保安全知识模型;通过所述油田环保安全知识模型构建模式层;使用预训练模型BERT对所述模式层进行训练,得到油田环保安全标准知识实体关系联合抽取训练模型;将验证集中的单句输入所述油田环保安全标准知识实体关系联合抽取训练模型,获取每个单句实体关系属性并进行实体属性关系识别抽取;对识别抽取后实体属性关系的预测出关系三元组,构建知识图谱的数据层;利用关系型数据库对油田环保安全数据源知识进行存储,并将模式层与所述知识图谱的数据层在图数据库中结合,得到知识图谱的实例化。
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公开(公告)号:CN115586261A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110759825.1
申请日:2021-07-05
摘要: 本发明提供了一种环氧树脂的检测装置及检测方法,环氧树脂的检测装置,包括:声发射传感器、数据处理器、信息处理单元和显示器;声发射传感器具有能够与环氧树脂或者环氧树脂复合材料贴合的检测面,声发射传感器通过数据处理器与信息处理单元电连接,信息处理单元与显示器电连接。本发明具有操作简单,能够缩短检测时间,同时还使检测成本大大降低的优点。
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公开(公告)号:CN113124295B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201911394240.3
申请日:2019-12-30
摘要: 本发明公开了一种活动式油田生产计量装置及其使用方法,计量装置包括移动车架,移动车架上设置有安装底板,移动车架的中部铰接有抬升气缸,抬升气缸的输出杆端部与安装底板铰接,移动车架上安装有两个支撑架,支撑架上活动安装有位置调节机构,位置调节机构的底部安装有对夹机构,安装底板的上表面固定安装有安装底架,安装底架上转动安装有计量筒;该油田生产计量装置便于对计量筒的位置进行调节,对接快速且精准,工作效率高;通过在安装底架的两端安装限位轮对计量筒进行限位,使计量筒在运输时始终保证稳定,通过位置调节机构和对夹机构相互配合可对计量筒进行搬运,便于计量筒的安装和拆卸,同时降低了劳动强度。
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公开(公告)号:CN116775952A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210213735.7
申请日:2022-03-07
IPC分类号: G06F16/903 , G01L11/00 , G06Q50/02
摘要: 本申请涉及一种油田故障定位方法、装置、电子设备及计算机可读介质。该方法包括:获取油田中多个油井的实时数据;在油井的实时数据满足故障策略时,确定所述油井存在故障;提取故障油井的排查数据集合,所述排查数据集合中包括多个关联油井和多个关联管线;基于所述排查数据集合中的多个关联油井和多个关联管线进行故障核验以进行故障定位。本申请涉及的油田故障定位方法、装置、电子设备及计算机可读介质,快速确定油田中故障的精确位置,提高故障定位的速度与准确度,提升油田整体的安全性。
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公开(公告)号:CN116030403A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111236890.2
申请日:2021-10-24
IPC分类号: G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明属于油气井目标检测、目标对比技术领域,尤其涉及一种基于深度学习的氧气瓶与乙炔瓶同车运输检测方法。该种基于深度学习的氧气瓶与乙炔瓶同车运输检测方法可用于实现对氧气瓶和乙炔瓶同车运输这一违规事故的实时检测,不仅能够满足油田企业的管理要求,而且能够及时发现上述安全隐患并发出预警,避免意外的发生。该一种基于深度学习的未佩戴便携式气体报警仪检测方法构建YOLOv5网络模型结构、训练神经网络模型,比较乙炔瓶的检测目标结果与运输车的检测目标结果之间的坐标位置、氧气瓶的检测目标结果与运输车的检测目标结果之间的坐标位置;并基于交并比来判断乙炔瓶和氧气瓶是否在同一运输车上,计算乙炔瓶的检测目标结果与氧气瓶的检测目标结果之间的坐标距离等步骤。
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公开(公告)号:CN113121166A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911421968.0
申请日:2019-12-31
IPC分类号: C04B28/04 , C02F11/00 , C02F11/127 , C02F11/14 , C02F11/143
摘要: 本发明提供了一种钻井固废的处理方法,属于工业固废处理领域。所述处理方法包括如下步骤:将钻井固废通过导流槽导入到防渗废液收集罐中,按比例加入破胶剂,按照120r/min的搅拌速度搅拌5分钟;之后将搅拌后的含水钻井固废通过螺杆泵泵入到变频离心机中,500r/min离心5分钟,将水相和固相分离;最后,将分离后的固相转入到防渗容器中,按比例加入调节剂,固化剂,促凝增强剂,活性剂,按照100r/min的搅拌速度搅拌20分钟,搅拌均匀后养护3天以上,得到改性路基土。本发明的有益效果在于,本发明使用添加剂实现了钻井废弃泥浆的无害化处理。其次,通过本发明所述方法处理的工业固废可以制备出符合标准的路基土材料,起到了固废资源化利用的作用。
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公开(公告)号:CN112528453A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910809683.8
申请日:2019-08-29
IPC分类号: G06F30/20 , G06F16/215 , G06F16/28 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于数据清洗的集输系统能耗计算系统,属于涉及石油勘探领域。其技术方案为:一种基于数据清洗的集输系统能耗计算系统,其特征在于,包括:采集油田集输系统的运行数据,并对所述运行数据进行分类并通过数据清洗处理获得协调数据;对所述协调数据进行分析,确定主控因素;根据所述主控因素得到所述油田集输系统的主要耗能设备,并建立所述主要耗能设备的生产参数的关系模型;对所述关系模型进行分析得到系统的能耗评价模型并用方程组的方式进行阐述;对所述能耗评价模型进行耦合并建立费用优化模型。本发明的有益效果为:运行数据进行清洗的基础上,建立集输系统主要耗能设备的生产参数的关系模型,对关系模型进行分析拟合得到集输系统的费用优化模型,为确定不同单元的节能潜力空间做参考的。
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公开(公告)号:CN112183908A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910586480.7
申请日:2019-07-01
摘要: 本发明公开了一种油田配电线路损耗分析方法,涉及低压配电技术领域,技术方案为,包括,S1、根据中压配电线路首端实时检测的信息;S2、根据S1中获取的信息,计算中压配电线路总的负荷形状系数;S3、根据S1中获取的信息,计算配电线路的电压损失;S4、利用等值电阻法进行配电网理论的网损计算。本发明的有益效果是:本发明所述的一种油田配电线路损耗分析方法,考虑了电压损失对线损的影响,提高了线路损耗计算精度。本发明利用负荷端变压器低压侧电能表精确计量得到的电能进行计算配电线路和变压器的等值电阻,相较于传统等值电阻法利用变压器的额定容量参数进行计算,考虑了变压器负载率的影响,大大降低了计算误差。
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