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公开(公告)号:CN118811054B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411295437.2
申请日:2024-09-18
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种蛰入式海底沉积物探杆贯入机构,属于海底沉积物测量技术领域,包括安装法兰、电机舱支架、电机舱、伺服电机、联轴器、扭矩传感器和螺旋传动模块;其中安装法兰为该蛰入式海底沉积物探杆贯入机构的安装基体;电机舱支架以及螺旋传动模块通过螺栓分别安装在安装法兰的两侧;电机舱支架上固定有电机舱,电机舱内部密封有伺服电机;伺服电机连接有扭矩传感器,其输出轴经过动密封后通过联轴器与螺旋传动模块的输入轴连接;螺旋传动模块包括固定套筒、一级套筒、二级套筒、三级套筒、主动螺杆、一级从动螺杆、二级从动螺杆和声波接收换能器。解决了现有的贯入机构存在难以同时满足贯入深度、减小整体体积以及精确贯入深度的技术问题。
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公开(公告)号:CN118967744A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410966426.6
申请日:2024-07-18
Applicant: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
IPC: G06T7/246 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06T7/73 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提出一种对跨介质运动目标的跟踪方法及系统,该方法将目标在水面域的光学特征与红外特征、水下域的光学特征与声呐特征进行融合,并在检测器额外增加跨介质目标预测头,利用融合特征与原始特征图交互后特征,对跨介质目标进行准确检测;提取目标的跨介质多模态Re‑ID特征,并将其映射到高维空间统一聚合,实现对目标的高级语义信息统一与重识别。对目标在单一介质域航行时,利用跟踪器候选目标信息召回、历史轨迹预测、最大响应值信息等多源信息最优估计实现对跨介质目标的平滑稳定跟踪。本发明方法可以对跨介质运动的航行器或其他目标进行精确检测,重识别与跟踪,提高对跨介质运动目标跟踪的精确性与连续性。
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公开(公告)号:CN118941790A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410965874.4
申请日:2024-07-18
Applicant: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
IPC: G06V10/26 , G06V10/82 , G06V10/80 , G06N3/045 , G06N3/0464
Abstract: 一种极地船舶航道偏振光语义分割方法,它涉及一种偏振光语义分割方法。本发明为了解决传统的遥感技术,如光学和雷达成像,虽然在一定程度上能够提供极地冰区船舶航道信息,但在实际应用中仍存在分辨率有限、噪声干扰和天气条件影响的问题。本发明通过拍摄极地冰区海面图像,并对海面的浮冰和可通行航道区域进行类别掩码标注,构建海面目标检测数据集,构建极地船舶航道偏振光语义分割数据集;构建偏振生成注意力网络模块;构建偏振光语义分割框架;利用构建的极地船舶航道偏振光语义分割数据集;将训练好的极地船舶航道偏振光语义分割网络进行部署,实现高精度的极地船舶航道分割。本发明属于深度学习技术领域。
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公开(公告)号:CN118560668B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411048887.1
申请日:2024-08-01
Applicant: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于海洋工程装备技术领域,具体涉及一种水下模块化声学释放回收装置。本发明包括框架模块、浮力模块、电源模块、通信控制模块和声学释放器模块;声学释放器模块装载时,旋转挡销两端凸台结构插入两组释放端结构件的键槽孔中,形成约束,并使夹钳的头部钳型端闭合,与释放端结构件下端的凹孔配合形成释放锁孔,抛载重物挂载在释放锁孔中;通信控制模块接收到释放指令的声信号后,释放抛载重物,通过浮力模块提供的浮力,装置整体自主上浮至水面,实现回收。本发明具有挂载大,集成化布放简单的优点,在不同情况下能够满足不同挂载大小、重量的需要,使用方式灵活,能够提升大型海洋工程设备集成化回收的便利性及可靠性。
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公开(公告)号:CN118918068A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410951526.1
申请日:2024-07-16
Applicant: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种基于光学图像和单点激光的极地冰层厚度水下智能测量方法,它涉及一种极地冰层厚度水下智能测量方法。本发明为了解决现有的测量技术难以在极地环境中实现高精度、低成本和高效率的冰层厚度测量的问题。本发明的步骤包括:步骤1、构建水下极地冰层厚度测量数据集;步骤2、计算单点激光作用区域位置像素坐标;步骤3、构建极地冰层厚度预测网络模型;步骤4、完成极地冰层厚度预测网络模型训练;步骤5、极地冰层厚度预测网络模型量化部署;步骤6、测量极地冰层厚度。本发明属于深度学习技术领域。
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公开(公告)号:CN118551590B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411025699.7
申请日:2024-07-30
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心 , 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于海洋环境数据计算技术领域,公开了一种面向典型海域的海浪模式数值调优方法及系统。该方法通过对计算策略、参数方案、计算精度的依次分析,给出海浪模式调优方法,高效准确的完成对实海域海浪环境的计算,为海洋资源开发提供理论和数据支撑。本发明给出一套针对海浪模式的计算调优策略,从计算策略、源项方案、计算精度三个方面综合分析模式计算结果,并给出整个海浪模式的调优方法,使得复杂的计算调优过程显得有力有序,有章可循。尤其针对有长时间模拟需求的数值计算,该方法能够大量节省计算调优时间,提高计算精度以及计算效率。
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公开(公告)号:CN118466519B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410923907.9
申请日:2024-07-11
Applicant: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种无人船集群的自组织协同围捕控制方法、装置及设备,涉及智能控制技术领域,包括:获取被围目标和无人船集群的测量状态信息,所述无人船集群包括至少三个欠驱动无人船;将所述测量状态信息输入分布式目标状态观测器得到估计状态信息;根据所述测量状态信息和所述估计状态信息进行围捕轨迹计算得到虚拟离散参考轨迹;通过所述虚拟离散参考轨迹和环境扰动估计值得到协同围捕控制方法,所述环境扰动估计值用于表示对海洋环境扰动进行估计的信息。本发明实现了实际情况下的无人船集群协同围捕。
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公开(公告)号:CN118520778B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410968747.X
申请日:2024-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于水下运动阻力测算领域,特别涉及一种基于物理信息神经网络的水下全回转航行体阻力预测方法与优化系统,具体包括如下步骤:S1.模型参数化;S2.几何重构和样本设计;S3.数据集准备;S4.PINNs网络构建;S5.测试网络模型;S6.求解阻力;S7.预测系统精度验证。本发明创新性地超越了传统的纯数据驱动训练模型,该模型通常依赖于大量的船型计算数据来训练近似模型以达到满意的精度。相反,本发明从基本原理出发,引入了物理信息作为损失函数的一部分,实现了一种深层次的数据驱动方法。即使在CFD样本数量有限的情况下,本发明也能通过利用大量的流场信息作为训练和测试集,不仅保证了模型精度,同时也显著减少计算资源。
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公开(公告)号:CN118618579A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202411087350.6
申请日:2024-08-09
Applicant: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于海洋工程装备技术领域,具体涉及一种采用旋转销型释放装置的声学释放器。挂载状态时,抛载重物挂载在释放钩的钩型端,释放钩的球状端位于旋转销的中间球状镂空处,旋转销两端的凸台插入释放端连接结构件两侧键孔中,形成锁紧约束。当通信模块接收到释放指令的声信号后,控制电机带动旋转销旋转,使旋转销从释放端连接结构件的键孔中解锁,释放钩的球状端失去约束,释放钩在抛载重物的作用下绕轴销定轴旋转,释放抛载重物。本发明采用旋转销型释放装置,释放机构轴线重合,均为密封舱中心轴线,结构稳定,释放过程无大的偏心力矩影响,经由电机带动旋转销旋转即可进行释放钩的释放,提高了释放的效率及可靠性。
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公开(公告)号:CN118607936A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410476560.8
申请日:2024-04-19
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 烟台哈尔滨工程大学研究院
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06F18/20 , G06F18/25
Abstract: 一种海上待发射火箭姿态的预警系统及其预警方法,它涉及海洋工程与航天工程领域。本发明解决了现有海上发射火箭时,存在无法在火箭姿态出现实际偏差前,便能预测并识别潜在风险因素的问题。本发明的数据采集装置安装在发射船船体上;火箭姿态分析模块,用于对火箭姿态和稳定性的全面判定;数据处理模块,用于接收数据采集装置输送的数据,并对采集到的数据进行运动数据转换和风载荷数据分析的处理,再通过数据处理模块中的融合分析模块进行数据融合分析,输送到稳定性及风险评估模块;稳定性及风险评估模块,评估该倾覆因子是否高于设定阈值,若该倾覆因子高于设定阈值,采取相应措施停止发射火箭。本发明用于航天器海上发射。
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