一种钢铁冶金行业废钢质检环节一车多点卸货交互系统

    公开(公告)号:CN114548946A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210217402.1

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种钢铁冶金行业废钢质检环节一车多点卸货交互系统,包括设置在废钢卸货间中各卸货点的刷卡一体机终端;刷卡一体机终端包括开始刷卡模块、暂停卸货模块、继续卸货模块、结束卸货模块和确认结果模块;开始刷卡模块、暂停卸货模块、继续卸货模块、结束卸货模块和确认结果模块均与所述服务器相连,服务器用于为待卸货的车辆在废钢卸货间中分配车道,并进行车辆卸货全过程的操作记录、数据保存、信息回溯查看和数据分析。本发明通过信息化的手段,对一车多点卸货过程中的各个环节的操作及信息进行记录和整合,实现了卸货环节的信息化管理。

    一种基于建模技术的可视化工业流程管控平台

    公开(公告)号:CN112528525B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011614173.4

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于建模技术的可视化工业流程管控平台,涉及仿真建模、虚拟现实和图形学与图像处理技术领域。所述平台包括3d模型管理器模块、仿真分析模块、大屏编辑器模块、数据源管理模块、业务应用模块。该基于建模技术的可视化工业流程管控平台具有模型高度仿真、多维度、多尺度数据源的实时采集、统一数据采集参数及格式、多维度、多层级数据分析、内嵌组态、各种图表等支撑组件、图形化界面操作、多主体样式设计和3d轻量化技术等优点,方便使用者通过该管控平台对设备运作状态进行了解和掌握,当设备出现故障时能够第一时间进行检修工作,有效的防止不必要的经济损失,提高工业生产的生产效率。

    一种基于建模技术的可视化工业流程管控平台

    公开(公告)号:CN112528525A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011614173.4

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于建模技术的可视化工业流程管控平台,涉及仿真建模、虚拟现实和图形学与图像处理技术领域。所述平台包括3d模型管理器模块、仿真分析模块、大屏编辑器模块、数据源管理模块、业务应用模块。该基于建模技术的可视化工业流程管控平台具有模型高度仿真、多维度、多尺度数据源的实时采集、统一数据采集参数及格式、多维度、多层级数据分析、内嵌组态、各种图表等支撑组件、图形化界面操作、多主体样式设计和3d轻量化技术等优点,方便使用者通过该管控平台对设备运作状态进行了解和掌握,当设备出现故障时能够第一时间进行检修工作,有效的防止不必要的经济损失,提高工业生产的生产效率。

    一种钢铁冶金行业废钢质检环节一车多点卸货交互系统

    公开(公告)号:CN114548946B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210217402.1

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种钢铁冶金行业废钢质检环节一车多点卸货交互系统,包括设置在废钢卸货间中各卸货点的刷卡一体机终端;刷卡一体机终端包括开始刷卡模块、暂停卸货模块、继续卸货模块、结束卸货模块和确认结果模块;开始刷卡模块、暂停卸货模块、继续卸货模块、结束卸货模块和确认结果模块均与所述服务器相连,服务器用于为待卸货的车辆在废钢卸货间中分配车道,并进行车辆卸货全过程的操作记录、数据保存、信息回溯查看和数据分析。本发明通过信息化的手段,对一车多点卸货过程中的各个环节的操作及信息进行记录和整合,实现了卸货环节的信息化管理。

    一种基于深度学习的废钢料型占比识别方法

    公开(公告)号:CN115100403A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210515716.X

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的废钢料型占比识别方法,包括以下步骤:步骤一、基于深度残差网络和注意力模块构建特征提取主干网络,通过主干网络对给定废钢图像进行多尺度特征提取,得到有效特征层和基础特征层;步骤二、融合有效特征层和基础特征层进行特征融合得到融合特征层,通过融合特征层预测每个像素点的废钢类别,得到废钢料型的语义特征信息;步骤三、融合基础特征信息和语义特征信息,预测不同类型废钢的占比;本发明提出的废钢特征提取主干网络,结合深度残差网络和注意力机制,能够提取更深层次的不同类型废钢特征,同时注意力机制使废钢料型特征提取过程中更能关注不同类型废钢特征,从而废钢料型特征提取过程更加有效。

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