可用于水环境监测的无线传感器网络数据视频基站

    公开(公告)号:CN101277431B

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200810060364.3

    申请日:2008-04-08

    Inventor: 蒋鹏 孔一凡

    Abstract: 本发明涉及一种可用于水环境监测的无线传感器网络数据视频基站。现有的水环境监测方法和设备存在各种问题。本发明的基站采用ARM-DSP双处理器架构,配置ZigBee射频模块和CDMA传输模块。ZigBee射频模块支持2.4GHz ZigBee/IEEE802.15.4标准,可与分布于监测水域内的数据监测节点通信。CDMA传输模块,可实现基站与远程监测中心间的通信。本发明具有传输速率快、通信质量高、功耗小、成本低、网络容量大等特点,满足了水环境监测系统中水环境参数和视频信息实时传输的需要,同时满足了视频信号采集处理的抗干扰性与实时性要求,增强了水环境监测的能力。

    可支持数据远传的空气质量监测设备

    公开(公告)号:CN101701952A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910154921.2

    申请日:2009-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种可支持数据远传的空气质量监测设备。现有的设备成本高、监测范围有限。本发明包括电源管理模块、空气质量参数采集模块、微处理器模块和GPRS传输模块。电源管理模块为空气质量参数采集模块、微处理器模块和GPRS传输模块供电,空气质量参数采集模块中的多个变送器经I/V转换电路后输出信号至微处理器模块,GPRS传输模块与微处理器模块的USART接口连接。本发明实时性强、数据类型多样、覆盖范围广;通信能力强、传输速度快。

    基于表面均匀配置的水下无线传感器网络覆盖控制方法

    公开(公告)号:CN101257424A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810060366.2

    申请日:2008-04-08

    Inventor: 蒋鹏 陈峰

    Abstract: 本发明公开了一种三维水下无线传感器网络覆盖控制方法。目前的控制方法存在各种不足。本发明是在监测水域的水平面上均匀配置传感器节点阵列,确定阵列中每个节点的三维坐标;对每个节点,根据调整距离的取值,确定其调整空间的范围;根据每个传感器节点调整空间内的相邻传感器节点的个数以及深度确定该节点的调整深度;根据各节点的深度计算由覆盖度与平均距离加权组成的综合指标的值,以综合指标最大值时对应的每个传感器节点的调整深度作为最终的传感器节点的深度。本发明方法适用于基于无线传感器网络的湿地水环境实时监测系统,可实现对三维监测水域最大程度的覆盖。

    二型模糊环境下的危化品车辆路径规划方法

    公开(公告)号:CN110533238B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN201910776617.5

    申请日:2019-08-22

    Inventor: 蒋鹏 门金坤 许欢

    Abstract: 本发明公开了一种二型模糊环境下的危化品车辆路径规划方法。本发明步骤是针对运输风险的不确定性,定义了危化品运输车辆路径规划模型。目标是确定风险最小化的运输路线。由于人员的流动性,本发明在传统运输风险模型的基础上引入了二型模糊变量,根据置信度方法构建了机会约束模型以及其对应的等价确定型。针对模型特性,设计了一种模拟退火算法。提出的SAA以一定的概率来接受一个比当前解要差的解,因此有可能会跳出这个局部的最优解,达到全局的最优解。本发明方法具有开放性、灵活性以及计算复杂度低等特点。

    一种基于改进的极限学习机的水质分类方法

    公开(公告)号:CN112001436A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010831036.X

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于改进极限学习机的水质分类方法。本发明首先对样本进行主成分分析,并对样本进行k-means聚类;其次对样本进行预处理,同时初始化ELM模型;然后确定文化基因算法参数;最后使用归一化公式对每个评价地区的地表水质参数进行归一化,将它们输入到建立好了的MA-ELM模型中,得到输出结果后再对比与地表水质量各个级别的模拟间隔表得到水质的级别,完成水质分类。本发明的水质分类方法中,使用文化基因算法来优化极限学习机原本随机生成的输入权重和隐藏层神经元阈值,与传统的神经网络方法相比,本发明的分类精度有了较大提升。

    一种电力推进船舶轴系推进系统机械故障诊断的证据融合方法

    公开(公告)号:CN109115491B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810939939.2

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种电力推进船舶轴系推进系统机械故障诊断的证据融合方法。该方法首先获取不同故障模式下基座和支架等位置的频域特征信号;通过K均值算法确定输入特征的参考值,计算样本的相似度分布;构造反映输入与故障模式之间关系的投点统计表,并转换得到输入的证据矩阵表;基于粗糙集理论和信息熵计算输入信息源的分类能力和总体不确定度;确定输入信息源的可靠性和证据权重;利用证据推理规则融合输入样本向量激活的证据并根据融合结果确定故障模式。该方法能通过安装在船舶上的传感器获得的振动信号有效估计轴系推进系统机械故障模式,成本低,精度高,实现了电力推进船舶轴系推进系统机械故障的实时检测和精确诊断。

    基于蚁群算法求解泰森多边形最短路径的车辆拦截方法

    公开(公告)号:CN109636045A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811541299.6

    申请日:2018-12-17

    CPC classification number: G06Q10/047 G06N3/006 G06Q50/30

    Abstract: 本发明中涉及到一种基于智能算法的机动车拦截路径规划方法。本发明将城市路网的拓扑结构和车辆运动轨迹抽象成多为矩阵,以所有车辆为核心在矩阵中形成泰森多边形,计算目标车辆所在泰森多边形区域内的目标可到达路径总长,以目标车辆的预测路径为终点,用智能算法求在拦截车辆运动过程中使目标车辆泰森多边形区域内路径最短的路口位置,连接这些路口位置便得到最优拦截路径。本发明需要路网及车辆的轨迹信息,路网信息可直接通过地图获得,轨迹信息需要依靠城市路口监控,方法通过结合常用的路径寻优算法及简化面积计算的图形方法,为城市环境下的车辆拦截问题提供了新思路。

    一种电力推进船舶轴系推进系统机械故障诊断的证据融合方法

    公开(公告)号:CN109115491A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810939939.2

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种电力推进船舶轴系推进系统机械故障诊断的证据融合方法。该方法首先获取不同故障模式下基座和支架等位置的频域特征信号;通过K均值算法确定输入特征的参考值,计算样本的相似度分布;构造反映输入与故障模式之间关系的投点统计表,并转换得到输入的证据矩阵表;基于粗糙集理论和信息熵计算输入信息源的分类能力和总体不确定度;确定输入信息源的可靠性和证据权重;利用证据推理规则融合输入样本向量激活的证据并根据融合结果确定故障模式。该方法能通过安装在船舶上的传感器获得的振动信号有效估计轴系推进系统机械故障模式,成本低,精度高,实现了电力推进船舶轴系推进系统机械故障的实时检测和精确诊断。

    一种基于多层循环神经网络和D-S证据理论的水质参数预测方法

    公开(公告)号:CN108764520A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810323080.2

    申请日:2018-04-11

    CPC classification number: G06Q10/04 G06N3/084 G06Q50/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于多层循环神经网络和D‑S证据理论的水质参数含量预测方法,本发明针对水环境这种具有高维、多峰值、不连续、非凸性等特征的复杂非线性系统,利用水质参数含量的历史数据对深层RNN预测模型进行训练,完成对模型的构造,并对水质参数的未来含量进行初步预测;由于D‑S证据理论能够从数学理论上解决不确定性的问题,因此在RNN模型预测结果的基础上利用D‑S证据理论进行冲突解决和证据融合,提升了单一参数的预测精度,并提高了多参数预警的准确性。

    一种化工危险源动态量化评估方法

    公开(公告)号:CN108345986A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810053960.2

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种化工危险源动态量化评估方法。本发明正是在常用的危险源的危险值计算和分级基础上,采用优化后的层次分析法,提出新的化工危险源动态量化评估模型,模型中针对多米洛效应、操作人员、工艺设备、建筑环境、安全管理这五个影响因素进行详细综合分析和计算,采用两两比较法确定各因子的权重,最终使用综合系数来对危险源的危险值进行校正,使得校正后危险源的危险值更合理。化工园区管理者可以使用本模型全面评估和比较企业在危险源管理上各方面的明显差异,针对危险值逐步上升或危险值为一级的企业进行重点监控,必要时立即停止生产,降低危险事故的发生可能。

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