目标跟踪方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115115989B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202210792744.6

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本申请涉及一种目标跟踪方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取视频帧序列,根据视频帧序列中首帧图片相应特征的卷积结果,确定通道修剪参数以及目标区域对应的目标深度特征图,在目标帧图片中确定目标搜索区域以及目标搜索区域对应的第二深度特征图,所述第二深度特征图对应n个特征通道,按照通道修剪参数对第二深度特征图进行通道修剪,得到第二保留特征图,第二保留特征图对应m个特征通道,m小于n,通过通道修剪减少后续参与目标定位坐标计算的数据量,根据通道修剪后的深度特征,确定目标区域在目标帧图片中的定位坐标,加快了目标对象跟踪定位的数据处理速度,提高了对目标对象跟踪的实时性。

    空调器管路应力分析调节方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN114266140B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202111469962.8

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了空调器管路应力分析调节方法、装置及空调器,涉及管路应力调节技术领域,对多段管段进行空间建模、利用仿真技术分析管路空间应力、对管路空间结构进行三维扫描,然后进行三维修正、对管路进行超应力分析、系统控制激励机制,利用系统控制激励机制对不等式是否成立的判断结果进行管路应力控制;本发明能够实时分析空调器的管路空间应力,并且通过设定系统控制激励机对管路空间应力进行调节,可以保证售后安装后的空调器管路应力实时受控,保障了在不同工况环境、负荷下整机运转性能的稳定性,有效避免了空调器系统管路应力集中与管理超应力导致的裂漏问题。

    一种分段式除霜空调器及分段式除霜方法

    公开(公告)号:CN112815586A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110002531.4

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明提供一种分段式除霜空调器及分段式除霜方法,所述分段式除霜空调器包括:室外机、除冰阀及压缩机,其中,所述室外机内设置有温度检测设备,所述室外机的顶部、中部和底部分别通过除冰阀与所述压缩机连通,所述除冰阀根据所述温度检测设备所测得的温度确定是否开启。本发明有效实现了风冷热泵的正向循环的分段式除冰技术,保证稳定制热的同时结合气温智能化自动调节阈值,精准可靠;多流路快速切换控制,根据不同的除冰需求,分段进行控制输出,控制化热区域和有效换热面积,精准化正向循环化霜除冰;高效智能识别与控制判断实现,快速除冰;该方案可实现推广至该类机型的全部使用。

    目标跟踪方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115115989A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210792744.6

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本申请涉及一种目标跟踪方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取视频帧序列,根据视频帧序列中首帧图片相应特征的卷积结果,确定通道修剪参数以及目标区域对应的目标深度特征图,在目标帧图片中确定目标搜索区域以及目标搜索区域对应的第二深度特征图,所述第二深度特征图对应n个特征通道,按照通道修剪参数对第二深度特征图进行通道修剪,得到第二保留特征图,第二保留特征图对应m个特征通道,m小于n,通过通道修剪减少后续参与目标定位坐标计算的数据量,根据通道修剪后的深度特征,确定目标区域在目标帧图片中的定位坐标,加快了目标对象跟踪定位的数据处理速度,提高了对目标对象跟踪的实时性。

    空调器管路应力分析调节方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN114266140A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111469962.8

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了空调器管路应力分析调节方法、装置及空调器,涉及管路应力调节技术领域,对多段管段进行空间建模、利用仿真技术分析管路空间应力、对管路空间结构进行三维扫描,然后进行三维修正、对管路进行超应力分析、系统控制激励机制,利用系统控制激励机制对不等式是否成立的判断结果进行管路应力控制;本发明能够实时分析空调器的管路空间应力,并且通过设定系统控制激励机对管路空间应力进行调节,可以保证售后安装后的空调器管路应力实时受控,保障了在不同工况环境、负荷下整机运转性能的稳定性,有效避免了空调器系统管路应力集中与管理超应力导致的裂漏问题。

    一种空调器抽真空的参数采集方法、计算机可读存储介质及终端

    公开(公告)号:CN111782461A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010508560.3

    申请日:2020-06-06

    Abstract: 本发明提供了一种空调器抽真空的参数采集方法,包括以下步骤:S1:持续的给真空数显记发送指令,激发真空数显记持续发送实时真空度并接收;S2:当获取到有效真空度时,开始计时并每隔一定时间记录一次真空度;S3:当真空度达到预设值时,停止计时并将所有记录的真空度参数信息和计时时长发送至服务器储存。S4:通过分析所有记录的真空度参数信息和计时时长,获取最佳的抽真空时间。本发明可以针对不同冷量不同体积的空调器系统进行真空度监测,再通过对真空度参数信息的分析,可以得出最佳的抽真空时间,这样既能达到制冷制热性能达标的目的,又不会增加无用的抽真空时间,从而提高了设备利用率和生产效率,并降低了企业成本。

    空调器应力评价方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN114251799B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111456614.7

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明提供了空调器应力评价方法、装置及空调器,涉及空调器技术领域,应用于空调器,其步骤为:在空调器生产过程中,进行应力点的布设;在控制开机后,刷新机组数据参数,定义参数设置,并进行赋值,针对每个应力点,随时间的变动,拟合应力与时间的函数曲线;本发明通过应力与时间的函数实时分析空调器管路空间应力,并通过综合修正函数,精准化指导修正过程参数的激励反馈与调节功能,优化整机功能,且通过时间反馈模式重复分析修正操作,实现应力异常的自动修复与设备应力的自学习控制,从而实现售后安装后管路应力的实时受控,保障了在不同工况环境时、负荷下整机运转性能的稳定性,有效避免了系统管路应力超限导致的裂漏问题。

    一种生产线线体启停数据采集装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN110147869A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910477109.7

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种生产线线体启停数据采集装置、系统及方法,该装置包括:至少一个启停按钮,用于通过自身的通断控制被监测的生产线线体的启停;采集模块,用于采集所述启停按钮的通断信号;通信模块,用于将所述通断信号发送给服务器。相比现有技术中人工获取生产线线体的启停信息的方法,本发明提供的技术方案,自动化程度高、实时性好、人工投入少、用户体验度高;另外,由于无需改变现有生产线线体的硬件结构,直接加装采集模块和通信模块即可,部署实施容易、成本低、操作简单;再者,本发明提供的技术方案,为后续服务器根据获取到所述启停信息分析各个生产线装配瓶颈工序、工时测定奠定了数据基础。

    空调器应力评价方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN114251799A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111456614.7

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明提供了空调器应力评价方法、装置及空调器,涉及空调器技术领域,应用于空调器,其步骤为:在空调器生产过程中,进行应力点的布设;在控制开机后,刷新机组数据参数,定义参数设置,并进行赋值,针对每个应力点,随时间的变动,拟合应力与时间的函数曲线;本发明通过应力与时间的函数实时分析空调器管路空间应力,并通过综合修正函数,精准化指导修正过程参数的激励反馈与调节功能,优化整机功能,且通过时间反馈模式重复分析修正操作,实现应力异常的自动修复与设备应力的自学习控制,从而实现售后安装后管路应力的实时受控,保障了在不同工况环境时、负荷下整机运转性能的稳定性,有效避免了系统管路应力超限导致的裂漏问题。

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