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公开(公告)号:CN109582671A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811347644.2
申请日:2018-11-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 李璨 , 王伟 , 徐昊 , 朱骋 , 张学英 , 卢頔 , 杨虎军 , 李东 , 王珏 , 易航 , 刘巧珍 , 阎小涛 , 汪文明 , 耿辉 , 王晓林 , 张翔 , 胡元威 , 宋跃忠 , 王晔
Abstract: 一种运载火箭健康监测系统及方法,针对新一代大型低温运载火箭所特有的测发复杂性所提出的,主要面向探月、探火工程窄窗口和零窗口的发射任务需求,包括人机交互子系统、数据服务子系统、数据管理子系统、数据获取子系统,应用大数据、图像识别、语音识别和智能搜索技术,充分利用多发次、多场地测试数据,实现对大型低温运载火箭测发控的实时健康监测、快速数据分析、辅助故障分析定位及发射预案支持功能。
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公开(公告)号:CN109935230B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910257293.4
申请日:2019-04-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G10L15/22
Abstract: 本发明涉及一种基于语音驱动的测发口令监测系统及方法,采用多线程并发模型,符合预设语法文件结构的语音口令对应的N路音频信号进行循环侦听,每检测到一路音频输入时,记录当前时刻为该音频输入对应的语音口令接收时刻,开启一个语音处理子线程执行如下步骤:(1)、对音频信号进行预处理,消除音频信号中的噪音,对音频信号进行音频分割、波形变换,提取每个字所对应的特征向量,利用该特征向量,结合用户自定义的口令词库,将语音口令转换为口令文字信息并存储;(2)、根据预设的语法文件结构,对口令文字信息进行语义分析,对口令文字信息进行分词并识别出测发口令信息,把测发口令信息转换成状态量。本发明提升了测发流程的鲁棒性和自动性。
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公开(公告)号:CN109935230A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910257293.4
申请日:2019-04-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G10L15/22
Abstract: 本发明涉及一种基于语音驱动的测发口令监测系统及方法,采用多线程并发模型,符合预设语法文件结构的语音口令对应的N路音频信号进行循环侦听,每检测到一路音频输入时,记录当前时刻为该音频输入对应的语音口令接收时刻,开启一个语音处理子线程执行如下步骤:(1)、对音频信号进行预处理,消除音频信号中的噪音,对音频信号进行音频分割、波形变换,提取每个字所对应的特征向量,利用该特征向量,结合用户自定义的口令词库,将语音口令转换为口令文字信息并存储;(2)、根据预设的语法文件结构,对口令文字信息进行语义分析,对口令文字信息进行分词并识别出测发口令信息,把测发口令信息转换成状态量。本发明提升了测发流程的鲁棒性和自动性。
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公开(公告)号:CN109582671B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201811347644.2
申请日:2018-11-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 李璨 , 王伟 , 徐昊 , 朱骋 , 张学英 , 卢頔 , 杨虎军 , 李东 , 王珏 , 易航 , 刘巧珍 , 阎小涛 , 汪文明 , 耿辉 , 王晓林 , 张翔 , 胡元威 , 宋跃忠 , 王晔
Abstract: 一种运载火箭健康监测系统及方法,针对新一代大型低温运载火箭所特有的测发复杂性所提出的,主要面向探月、探火工程窄窗口和零窗口的发射任务需求,包括人机交互子系统、数据服务子系统、数据管理子系统、数据获取子系统,应用大数据、图像识别、语音识别和智能搜索技术,充分利用多发次、多场地测试数据,实现对大型低温运载火箭测发控的实时健康监测、快速数据分析、辅助故障分析定位及发射预案支持功能。
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公开(公告)号:CN109598713A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811457914.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于图像识别的异常检测方法,具体步骤为:(1)对组件进行标记,得到所有组件的位置信息;(2)在有指示灯的情况下,对指示灯的亮灭和颜色进行识别,在有仪表盘的情况下,对仪表盘的读数进行识别。利用上述方法,能够对装备在值班、维修、发射过程中用户所关注的信息进行实时监控,用于辅助值班人员、维修人员、指挥人员开展各自工作,降低工作难度、减少失误概率、提高工作效率。
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公开(公告)号:CN116707884A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310620142.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 施清平 , 刘洋 , 张帆 , 张羲格 , 包素艳 , 朱骋 , 夏伟强 , 钱克苍 , 阳鑫 , 杨波 , 汪文明 , 阎小涛 , 王立旭 , 姜英权 , 胡德风 , 张耐民 , 张兵 , 张翔 , 陈英伟 , 翟宪立
IPC: H04L9/40
Abstract: 本发明涉及一种基于信息流及时序行为的网络安全监测方法,该方法包括如下步骤:抓取被测网络系统中交互的流量数据并解析,得到交互事件数据包;根据事件先验信息,对每个交互事件数据包,进行事件链安全检测,剔除协议异常的交互事件数据;根据时间先验信息,对协议正常交互事件数据包,进行时间链安全检测,剔除时序异常的交互事件数据;按照逻辑先验信息,将满足时序正常的交互事件数据包,进行逻辑链路分析,剔除逻辑异常的交互事件数据;对既满足时序关系又满足逻辑关系的正常交互事件数据包,进行多维流量特征分析,得到被测网络系统安全监测结果。
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公开(公告)号:CN119761622A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411715968.2
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 徐文晓 , 何巍 , 刘梓琰 , 范浩鑫 , 王冠 , 刘巧珍 , 牟宇 , 吴义田 , 阎小涛 , 李旷代 , 黄晨 , 刘洋 , 马啸辰 , 朱骋 , 张飞霆 , 徐西宝 , 扈博雅 , 沈丹
IPC: G06Q10/063 , G06F16/901
Abstract: 本发明公开了一种面向智慧发射场的一体化指挥监控系统,目的是构建一种面向智慧发射场建设需求的高度自动化的一体化智慧监控系统,以提升航天发射场的测发效率和安全可靠性。通过本专利将填补以上研究空白。本发明提供出的方案针对以上三个突出问题分别提出新技术,以期为未来智慧发射场的发展提供理论支持和实践指导;未来,随着更多的创新技术和理念的涌现,智慧发射场将在本专利基础上不断完善技术路线和方案,迎来更加广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN119578085A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411674674.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/20 , G06F18/213 , G06F30/15
Abstract: 一种适用于多平台的飞行动力学N维线性插值计算方法,在进行飞行动力学仿真计算过程中,采集飞行器数据后通过数学归纳方法,应用N维插值表打通了飞行动力学等相关专业的插值算法应用,通过多种优化策略可以明显提高插值算法在不同维度下的计算效率,大幅提高了采用本算法的飞行动力学仿真程序的求解效率,所得飞行动力学参数用于对飞行器进行调整或进一步仿真试验,用于进行飞行动力学仿真、飞行器参数设计、飞行器弹道规划,能够适用于多飞行器设计仿真平台。
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公开(公告)号:CN114119489A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111271995.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种电连接器多余物及缩针倒针缺陷自动化检测方法,该方法包括如下步骤:步骤一:在光源照射下,利用CMOS摄像头对电连接器孔腔内图像进行采集得到电连接器孔腔内图像;步骤二:将步骤一中采集到的电连接器孔腔内图像生成原始码流,经控制系统传输进入接收解压模块,接收解压模块对原始码流解压得到图像/视频数据;步骤三:对步骤二中得到的图像/视频数据进行视频图像数据预处理,并将预处理后的图像/视频数据进行格式转换,最终生成能够被检测网络接受的转换格式后的图像/视频数据。本发明提高了测试效率、测试准确性与可追溯性,提高了测试的自动化测试水平与电连接器的可靠性。
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公开(公告)号:CN112377332A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011119631.7
申请日:2020-10-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的火箭发动机极性测试方法及系统,该方法包括如下步骤:形成的抖动平滑图像;拟合提取火箭发射喷管在去除由于摄像头移动而形成的抖动的平滑图像中的轮廓和特征点;得到火箭喷管的粗略位置;离线训练得到训练后的极性光流预测模型;对训练后的极性光流预测模型进行精简压缩得到可实时运行的极性判别光流模型;根据可实时运行的极性光流预测模型得到去除由于摄像头移动而形成的抖动的平滑图像的极性判别光流场;得到火箭喷管的运动光流,通过火箭喷管的运动光流对时间的积分得到火箭喷管的运动极性。本发明有效的提升了极性判别系统的运行速度、准确性及可拓展性。
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