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公开(公告)号:CN117726116A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311740262.7
申请日:2023-12-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/047 , G06Q50/26 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于林火蔓延模拟及物联网的森林防火指挥方法及系统,包括:根据林火蔓延模拟所需的入参,实时获取发生火灾时的火情现场数据;将火情现场数据经物联网传输后输入到已训练好的LSTM模型中进行模拟分析,得到用于评估森林火情场所的蔓延影响程度的火情图;基于火情图,构建各指定消防用车抵达救援场所的各行驶路径,规划出各指定消防用车的最佳救援抵达路径;各个行动指令将下达到行动终端进行显示,消防员可以按照上面的指令进行行动。本发明在火场区域通过物联网实时对环境数据进行接收和传输,借助长短时记忆神经网络,实现动态数据驱动的林火蔓延预测。
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公开(公告)号:CN111309659B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010068922.1
申请日:2020-01-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可插拔模块的LoRa多通道通信扩展方法,可插拔模块硬件采用带有金手指的PCB扩展卡形式,包含嵌入式MCU、LoRa通信芯片及电源管理模块,由主板供电并采用UART与主板进行通信,具备CD(Card Detect卡存在检测)管脚、控制IO和状态IO,扩展卡通过硬件设计实现该接口的热插拔功能。本发明采用智能多通道感知及接入协议,主板CPU可以扫描CD管脚状态感知到LoRa扩展卡插入后获取LoRa扩展卡信息,之后配置及修改各扩展卡的通信参数和网络拓扑,并在主板上分配相应的硬件资源,实现LoRa扩展卡的即插即用。在主板带电全天候工作的情况下可以随时从总线上可靠地扩展、管理和卸载LoRa扩展卡,实现多通道的动态配置和动态扩展。
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公开(公告)号:CN104780379B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510029087.X
申请日:2015-01-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: H04N19/50 , H04N19/157 , H04N19/196 , H04N19/96
Abstract: 本发明公开了一种屏幕图像集合的压缩方法,其能够获得更高的压缩效率。包括步骤:(1)计算每幅图像的每个图像块的哈希值;(2)通过提取图像块的哈希特征来衡量图像与图像之间的相关性;(3)对所有图像生成基于有向图的最小生成树,从而确定图像集合的预测结构;(4)对图像集合进行重新排序,确定每幅图像的4个最优的预测参考图像;(5)用步骤(4)的4个最优的预测参考图像代替HEVC标准中默认的4个参考帧来对当前图像进行预测。
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公开(公告)号:CN102580467B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210017652.7
申请日:2012-01-19
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02C10/06 , Y02P20/123 , Y02P20/124 , Y02P20/129 , Y02P20/152
Abstract: 本发明是一种基于热力蒸汽压缩及喷雾调温的CO2捕集系统,该系统特征在于采用了单级或多级热力蒸汽压缩,以过热或饱和蒸汽作为工作蒸汽,冷凝水13经闪蒸-加热器30后,闪蒸出的水蒸汽进入热力蒸汽压缩机压缩到溶液煮沸器所要要求的蒸汽参数;采用冷凝水回流喷雾的方式调节供给蒸汽的温度。该系统充分利用了过热蒸汽能量品位高,作为热力蒸汽压缩机的工作蒸汽,回收利用了CO2捕集系统生产过程中所产生的低品位热能,从而大幅度降低了系统的能耗,减少了环境热污染。
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公开(公告)号:CN111309659A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010068922.1
申请日:2020-01-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可插拔模块的LoRa多通道通信扩展方法,可插拔模块硬件采用带有金手指的PCB扩展卡形式,包含嵌入式MCU、LoRa通信芯片及电源管理模块,由主板供电并采用UART与主板进行通信,具备CD(Card Detect卡存在检测)管脚、控制IO和状态IO,扩展卡通过硬件设计实现该接口的热插拔功能。本发明采用智能多通道感知及接入协议,主板CPU可以扫描CD管脚状态感知到LoRa扩展卡插入后获取LoRa扩展卡信息,之后配置及修改各扩展卡的通信参数和网络拓扑,并在主板上分配相应的硬件资源,实现LoRa扩展卡的即插即用。在主板带电全天候工作的情况下可以随时从总线上可靠地扩展、管理和卸载LoRa扩展卡,实现多通道的动态配置和动态扩展。
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公开(公告)号:CN104780379A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510029087.X
申请日:2015-01-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: H04N19/50 , H04N19/157 , H04N19/196 , H04N19/96
Abstract: 本发明公开了一种屏幕图像集合的压缩方法,其能够获得更高的压缩效率。包括步骤:(1)计算每幅图像的每个图像块的哈希值;(2)通过提取图像块的哈希特征来衡量图像与图像之间的相关性;(3)对所有图像生成基于有向图的最小生成树,从而确定图像集合的预测结构;(4)对图像集合进行重新排序,确定每幅图像的4个最优的预测参考图像;(5)用步骤(4)的4个最优的预测参考图像代替HEVC标准中默认的4个参考帧来对当前图像进行预测。
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公开(公告)号:CN102420874A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110407493.7
申请日:2011-12-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于FPGA的物联网接入模块属于计算机网络领域。本发明包括FPGA芯片、网络芯片、存储模块、配置模块和对外接口模块。所述的对外接口模块具有传感器接口、无线通信接口和网络接口,通过与通用电气量互感器、温度传感器、湿度传感器连接,完成多种环境的数据采集。本发明提供一种物联网接入采集传输系统,实现采集信息和环境参数的无线传输,同时也能够通过以太网、通用通信接口进行有线传输。通过简单的定制传感器接口和传输应用配置,就能够分别构成物联网接入采集系统的各种设备装置。具有通用性好、构造简单、低成本,大大降低物联网接入采集设备装置开发、生产的难度和成本。
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公开(公告)号:CN111278033A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010068931.0
申请日:2020-01-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及LoRa无线通讯领域,公开了一种LoRa通讯网络传输速率的智能扫描及动态优化配置的方法,包括如下步骤:(1)传输速率表预设;(2)传输速率扫描;(3)传输速率动态配置。所提出的智能扫描及动态优化配置的方法采用各个传输速率及其对应最小传输周期作为传输速率表预设的参数项,并采取连续多包传输机制作为扫描机制。所提出的智能扫描及动态优化配置的方法能够快速、准确、方便、灵活地进行LoRa传输速率测试,缩短LoRa网络测试、配置及部署的周期,加快了LoRa网络应用布局,更好地满足日益增长的物联网通讯需求。
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公开(公告)号:CN102580467A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210017652.7
申请日:2012-01-19
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02C10/06 , Y02P20/123 , Y02P20/124 , Y02P20/129 , Y02P20/152
Abstract: 本发明是一种基于热力蒸汽压缩及喷雾调温的CO2捕集系统,该系统特征在于采用了单级或多级热力蒸汽压缩,以过热或饱和蒸汽作为工作蒸汽,冷凝水13经闪蒸-加热器30后,闪蒸出的水蒸汽进入热力蒸汽压缩机压缩到溶液煮沸器所要要求的蒸汽参数;采用冷凝水回流喷雾的方式调节供给蒸汽的温度。该系统充分利用了过热蒸汽能量品位高,作为热力蒸汽压缩机的工作蒸汽,回收利用了CO2捕集系统生产过程中所产生的低品位热能,从而大幅度降低了系统的能耗,减少了环境热污染。
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公开(公告)号:CN118941986A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410950794.1
申请日:2024-07-16
Applicant: 国网冀北电力有限公司超高压分公司 , 国家电网有限公司 , 北京工业大学
Inventor: 王斐然 , 李振动 , 郭昕阳 , 韩庚 , 任振龙 , 李达 , 刘德明 , 薛卿 , 周志文 , 郝新磊 , 李大伟 , 施鹏 , 蒋涛 , 李坡 , 蔡龙 , 李玉宝 , 张峰 , 侯子龙 , 许建敏 , 王金
IPC: G06V20/17 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/048 , G06N3/0499 , G06V10/32
Abstract: 本申请公开了一种架空输电线路的自动巡检方法及相关产品,可应用于电路巡检技术领域,该方法包括:获取待巡检区域对应的待分类点云数据;待巡检区域存在地物和电力线;利用轻量化输电线路点云分割网络对待分类点云数据进行分类,并得到与地物对应的第一点云数据集和电力线对应的第二点云数据集;基于点云抽稀算法对第一点云数据集进行处理,并得到第一比对数据集;基于第二点云数据集确定电力线的中轴线点集数据;计算第一比对数据集中的各个点与中轴线点集数据中的各个点的距离,并与预设安全距离进行比对,确定巡检结果。如此,本申请引入了一种能够快速分类的FPS网络,且通过点云抽稀算法以及中轴线的概念来降低点云密度,提高巡检效率。
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