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公开(公告)号:CN114092661B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202111357397.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及土木工程健康监测技术领域,具体涉及一种基于CT成像技术的混凝土材料内部损伤三维重建方法,包括如下步骤:步骤一、依据规范标准制作混凝土立方体试块;步骤二、对步骤一所制作的混凝土立方体试块进行不同程度的单轴压缩试验,分别得到处于弹性、塑性、破坏三个阶段的混凝土试块;步骤三、对经过步骤二处理的混凝土试块进行X射线CT扫描,得到相应试块的断面序列灰度图像;步骤四、对步骤三所得到的灰度图像进行图像预处理,利用预处理后的断面二值图像实现混凝土试块内部损伤的三维重建;本发明具有以下有益效果:利用CT成像技术高效准确的实现了混凝土材料内部损伤的三维重建,为混凝土材料结构的三维精细化无损检测提供了新方法。
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公开(公告)号:CN113095127B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110224210.9
申请日:2021-03-01
Applicant: 兰州大学
IPC: G06V10/774 , G06V10/764 , G06V20/13 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06T7/45
Abstract: 本发明涉及土木工程结构健康评估与防灾减灾技术领域,具体为一种基于卫星图像的建筑震后定位与破坏状态评估方法,解决了利用卫星图像开展建筑物震后破坏状态评估中具有的稠密小目标较难识别、数据不平衡、图像分辨率低、空间信息有限等问题;其有益效果在于:针对基于卫星图像的建筑震后定位与破坏状态评估方法存在的不足,实现了卫星图像建筑物震害损伤的高精度识别与等级评估。本方法针对建筑震后卫星图像数据集具有稠密小目标、数据不平衡、空间信息有限、分辨率一般等特点,提出了高精度、两阶段的卫星图像建筑物震害损伤识别与评估方法,最终实现了卫星图像震后建筑物定位准确率95.31%以及破坏状态评估准确率97%。
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公开(公告)号:CN107121415A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710197199.5
申请日:2017-03-29
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6428
Abstract: 本发明公开了一步式免标记荧光快速检测汞离子的方法,基于ssDNA可与Hg2+形成稳定的T‑Hg2+‑T复合物,并可折叠成稳定的发卡结构双链DNA(dsDNA)的原理,利用荧光染料SG I可以嵌入dsDNA双螺旋结构的小沟结构区域中,可被激发出较强的荧光,且荧光强度与Hg2+的浓度呈正相关,实现了对Hg2+的快速检测。对水样中Hg2+的最低检出限为3nM,低于美国环境保护署标准,而且特异性强,不受其它金属离子干扰,重复性好,本发明的检测方法成本较低、操作简单,易通过新型检测平台在现场Hg2+检测方面推广应用,实现自动化,在重金属的应急处置、环境监测、风险评估和管理等方面具有很大的潜力。
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公开(公告)号:CN118096886A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410260244.7
申请日:2024-03-07
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机航拍图像的建筑群定位与三维重建方法,航拍序列图像的建筑群智能定位、航拍区域多视角图像的区域全景重建以及航拍单体建筑多视角图像的建筑三维重建。航拍序列图像的建筑群智能定位利用无人机GPS定位信息、飞行信息以及位姿信息,并通过系列坐标转换算法实现;航拍区域多视角图像的区域全景重建通过无人机定轴旋转建立区域多视角图像集,并利用全景拼接算法实现;航拍单体建筑多视角图像的建筑三维重建则是控制无人机平台环绕单体建筑建立建筑多视角图像集,并利用SFM(Structure‑from‑Motion)算法以及MVS(Multi‑View Stereo)算法建立单体建筑的稠密三维模型。本发明是一种集建筑群智能定位、区域全景重建、单体建筑三维重建为一体的区域感知方法。
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公开(公告)号:CN115705690A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110887682.2
申请日:2021-08-03
Applicant: 兰州大学
IPC: G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/26 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及土木工程结构健康评估与防灾减灾技术领域,具体为一种基于无人机和语义分割模型的建筑物震害评估方法,其目的在于提出了一种基于无人机和语义分割模型的建筑物震害评估方法,主要解决的问题是:现有的语义分割模型中对无人机图像中的多尺度、视角遮挡的目标分割精度较低且占用硬件资源较大的问题;其有益效果为:本发明提供的无人机建筑物震害评估模型占用内存小,仅为基准模型的80%;且改进后模型的具有较高的精度,可达91.4%,相比基准模型提升了5.5%。
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公开(公告)号:CN114067226A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111423198.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 兰州大学
IPC: G06V20/17 , G06V10/774 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于结构健康监测与防灾减灾技术领域,尤其涉及一种云端一体化的灾害智能感知、传输、识别与评估方法,具体包括如下步骤:步骤一、将无人机搭载云台相机、图传云盒等组件并与地面工作站联机组成无人机平台;步骤二、操作步骤一中无人机平台中的地面工作站实现灾害信息采集并将图像/视频数据实时上传至云端;步骤三、利用地面工作站实时下载步骤二所采集的灾害图像/视频数据;步骤四、对步骤三中下载的实时灾害数据进行灾害识别与评估;本发明的有益效果为:本发明结合无人机平台和深度学习技术可以实现智能化、自动化的灾害损伤评估,且具有效率高、安全性高、可区域化评估等优势。
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公开(公告)号:CN114092661A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111357397.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及土木工程健康监测技术领域,具体涉及一种基于CT成像技术的混凝土材料内部损伤三维重建方法,包括如下步骤:步骤一、依据规范标准制作混凝土立方体试块;步骤二、对步骤一所制作的混凝土立方体试块进行不同程度的单轴压缩试验,分别得到处于弹性、塑性、破坏三个阶段的混凝土试块;步骤三、对经过步骤二处理的混凝土试块进行X射线CT扫描,得到相应试块的断面序列灰度图像;步骤四、对步骤三所得到的灰度图像进行图像预处理,利用预处理后的断面二值图像实现混凝土试块内部损伤的三维重建;本发明具有以下有益效果:利用CT成像技术高效准确的实现了混凝土材料内部损伤的三维重建,为混凝土材料结构的三维精细化无损检测提供了新方法。
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公开(公告)号:CN113270157A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110552056.8
申请日:2021-05-20
Applicant: 兰州大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的力学超材料设计与优化方法,包括:设计一系列力学超材料;通过有限元方法计算得到每种结构的力学性能参数;建立力学超材料结构特征与其对应力学性能参数的数据集;通过机器学习,映射力学超材料的结构特征以及通过有限元分析得到的力学性能之间的关系,并得到一系列新的满足我们设定力学性能的力学超结构;将机器学习得到的力学超材料再进行模拟建立新的数据集,再通过机器学习进一步优化力学超材料的结构以及力学性能;本发明的有益效果在于:本发明将机器学习应用到力学超材料设计与优化中,与以往基于丰富先验知识的传统方法不同,机器学习可以提供更多的选择。
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公开(公告)号:CN113095127A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110224210.9
申请日:2021-03-01
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及土木工程结构健康评估与防灾减灾技术领域,具体为一种基于卫星图像的建筑震后定位与破坏状态评估方法,解决了利用卫星图像开展建筑物震后破坏状态评估中具有的稠密小目标较难识别、数据不平衡、图像分辨率低、空间信息有限等问题;其有益效果在于:针对基于卫星图像的建筑震后定位与破坏状态评估方法存在的不足,实现了卫星图像建筑物震害损伤的高精度识别与等级评估。本方法针对建筑震后卫星图像数据集具有稠密小目标、数据不平衡、空间信息有限、分辨率一般等特点,提出了高精度、两阶段的卫星图像建筑物震害损伤识别与评估方法,最终实现了卫星图像震后建筑物定位准确率95.31%以及破坏状态评估准确率97%。
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公开(公告)号:CN222533875U
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202420787142.6
申请日:2024-04-16
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体公开了一种临床麻醉面罩器,包括:面罩体;面罩机构,所述面罩机构设置在面罩体的外部;佩戴机构,所述佩戴机构固定连接在面罩机构的外侧壁上,所述佩戴机构包括第一弹力带、插扣和插座,所述第一弹力带固定连接在面罩机构的外侧壁上;本实用新型通过设置的套设管、转动板、转动座和限位板,使得当在进行麻醉管的插设时,通过按动限位板顶部,使得限位板在拉伸簧的弹性伸缩和转动板与转动座之间的转动后能够打开,然后将麻醉管插入套设管外部,拉伸簧的回弹会使限位扣卡住麻醉管,从而增加了麻醉面罩的使用便捷性,医护人员可以更方便地安装和使用麻醉面罩。
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