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公开(公告)号:CN119579185A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411335455.9
申请日:2024-09-24
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
Abstract: 本发明提供了一种铁路轨道全生命周期碳排放计算方法及装置,涉及碳排放管理技术领域,包括根据生产资料依次计算钢轨工程物化阶段、轨道板物化阶段、施工建造阶段以及拆除回收阶段的碳排放量;根据生产资料计算得到养护维修阶段在基准年限的基础碳排放量;将养护维修阶段划分为多个远期时间节点,对全部远期时间节点的碳排放量求和得到养护维修阶段的碳排放量;由钢轨工程物化阶段、轨道板物化阶段、施工建造阶段、养护维修阶段和拆除回收阶段的总和得到铁路轨道工程生命周期的碳排放总量,本发明有助于更准确地预测铁路轨道系统所产生的碳排放量,为碳减排目标制定和管理决策提供更有力的支持。
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公开(公告)号:CN118278145B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410605295.9
申请日:2024-05-16
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/092 , G06Q10/0639 , G06Q50/40 , G06F111/06
Abstract: 本申请涉及铁路线路技术领域,提供了一种基于模仿和强化学习的铁路选线方法、设备及介质。该方法包括:获取专家铁路线路数据以及实际交通设施信息,基于专家铁路线路数据获取专家铁路轨迹;利用线路生成模型在噪声范围内生成专家铁路轨迹对应的初始线路;按照初始线路被选择的概率进行排序,根据排序后初始线路获取奖励推断函数;将奖励推断函数作为PPO模型的评价网络并生成铁路线路;基于实际交通设施信息计算质量指标;根据质量指标获取线路质量;根据线路质量对线路生成模型和PPO模型进行优化得到最终线路生成模型和最终PPO模型;利用最终线路生成模型和最终PPO模型生成最终铁路线路。本申请的方法能提高铁路线路的合理性。
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公开(公告)号:CN118365765A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410768240.X
申请日:2024-06-14
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 长沙博文信息科技有限公司
Abstract: 本发明实施例中提供了一种基于混合现实的大规模建筑场景模型加载方法,属于数据处理技术领域,具体包括:步骤1,在目标场景下的合适位置布置三台配置有测量机器人的全站仪,利用三球定位原理计算MR头显在现实世界坐标系下的坐标值,并以其坐标作为系统初始状态;步骤2,在用户使用MR头显过程中,使用卡尔曼滤波器实时将惯性传感器与全站仪所得位置数据进行数据融合,对MR头显进行重定位;步骤3,通过预设操作对待载入模型进行简化;步骤4,根据简化后的待载入模型和重定位后的MR头显坐标,渲染待载入模型对应的场景。通过本发明的方案,提高了模型加载的流畅性、精准度和适应性。
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公开(公告)号:CN118278145A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410605295.9
申请日:2024-05-16
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/092 , G06Q10/0639 , G06Q50/40 , G06F111/06
Abstract: 本申请涉及铁路线路技术领域,提供了一种基于模仿和强化学习的铁路选线方法、设备及介质。该方法包括:获取专家铁路线路数据以及实际交通设施信息,基于专家铁路线路数据获取专家铁路轨迹;利用线路生成模型在噪声范围内生成专家铁路轨迹对应的初始线路;按照初始线路被选择的概率进行排序,根据排序后初始线路获取奖励推断函数;将奖励推断函数作为PPO模型的评价网络并生成铁路线路;基于实际交通设施信息计算质量指标;根据质量指标获取线路质量;根据线路质量对线路生成模型和PPO模型进行优化得到最终线路生成模型和最终PPO模型;利用最终线路生成模型和最终PPO模型生成最终铁路线路。本申请的方法能提高铁路线路的合理性。
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公开(公告)号:CN119740341A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510227812.8
申请日:2025-02-28
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及铁路重构技术领域,公开了一种局部强约束区段的线路重构优化方法、介质及设备,方法包括:S1:导入初始平面方案;S2:进行约束检测并生成强约束区段;S3:对初始平面方案进行优化;S4:采用强约束的震荡迭代法对一次重构的平面方案分别进行点线一致和约束条件的检测。本发明依据测点坐标,利用动态阈值法和MADS算法生成较优的既有铁路平面线位重构初始方案,并提出一种线路违约量化评估模型对两种不同性质的约束条件分别制定评估标准和方法,能够准确、全面地衡量其违约情况。通过“先难后易”的拟合策略实现平面线形重构,最后提出强约束震荡迭代方法对线形参数进行优化,确保了局部优化的精准性。
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公开(公告)号:CN117934215B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410118798.3
申请日:2024-01-29
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06Q10/0637 , G06F30/13
Abstract: 本发明涉及铁路站场设计技术领域,具体提供一种铁路站场碳排放计算方法,包括:基于铁路站场建筑设备构件的IFC信息得到铁路站场BIM模型;得到更新后的铁路站场BIM模型;获得铁路站场施工建造阶段的碳排放总量、铁路站场运营管理阶段的碳排放总量和铁路站场养护维修阶段的碳排放总量;获取铁路站场全生命周期的碳排放总量。该方法通过使用BIM软件对铁路站场全生命周期进行碳排放计算,可以在其设计阶段就考虑低碳减排,选择低碳材料、优化建筑结构和系统设计,降低铁路站场的碳排放量,提高能源效率。本发明还提供一种计算机存储介质及设备,包括计算机程序指令,该计算机程序指令执行上述铁路站场碳排放计算方法。
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公开(公告)号:CN119741433A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510227794.3
申请日:2025-02-28
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
Abstract: 本发明涉及铁路建模技术领域,公开了一种路线三维场景的快速融合建模方法、介质及设备,包括如下步骤:构建不规则地形点云数据的自适应四叉树结构;构建自适应四叉树中各节点对应的地形瓦片模型;路线三维场景的融合建模。本发明通过点云数据的空间分布密度自适应建立四叉树结构,减少了划分地形过程中点集的遍历次数;通过预设凸包消除叶节点地形瓦片边缘裂缝,并使用基于折叠代价系数的动态边序列对地形瓦片模型合并简化,最小化简化过程中地理信息的丢失量;将三维地形三角网和路线三维模型转换为二维平面投影,简化了问题,构建路线模型的延伸边界,实现路线模型与地形三角网的无缝拼接,最大程度上保持了地形数据的完整性和准确性。
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公开(公告)号:CN118365765B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410768240.X
申请日:2024-06-14
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 长沙博文信息科技有限公司
Abstract: 本发明实施例中提供了一种基于混合现实的大规模建筑场景模型加载方法,属于数据处理技术领域,具体包括:步骤1,在目标场景下的合适位置布置三台配置有测量机器人的全站仪,利用三球定位原理计算MR头显在现实世界坐标系下的坐标值,并以其坐标作为系统初始状态;步骤2,在用户使用MR头显过程中,使用卡尔曼滤波器实时将惯性传感器与全站仪所得位置数据进行数据融合,对MR头显进行重定位;步骤3,通过预设操作对待载入模型进行简化;步骤4,根据简化后的待载入模型和重定位后的MR头显坐标,渲染待载入模型对应的场景。通过本发明的方案,提高了模型加载的流畅性、精准度和适应性。
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公开(公告)号:CN117934215A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410118798.3
申请日:2024-01-29
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06Q10/0637 , G06F30/13
Abstract: 本发明涉及铁路站场设计技术领域,具体提供一种铁路站场碳排放计算方法,包括:基于铁路站场建筑设备构件的IFC信息得到铁路站场BIM模型;得到更新后的铁路站场BIM模型;获得铁路站场施工建造阶段的碳排放总量、铁路站场运营管理阶段的碳排放总量和铁路站场养护维修阶段的碳排放总量;获取铁路站场全生命周期的碳排放总量。该方法通过使用BIM软件对铁路站场全生命周期进行碳排放计算,可以在其设计阶段就考虑低碳减排,选择低碳材料、优化建筑结构和系统设计,降低铁路站场的碳排放量,提高能源效率。本发明还提供一种计算机存储介质及设备,包括计算机程序指令,该计算机程序指令执行上述铁路站场碳排放计算方法。
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