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公开(公告)号:CN103913146B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410139201.X
申请日:2014-04-08
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 南京科博空间信息科技有限公司
Inventor: 蒋法文 , 余学祥 , 黄晖 , 吴桁 , 韩必武 , 刘可胜 , 曹思华 , 杭玉付 , 吕伟才 , 柯福阳 , 王新志 , 王星 , 陈灿东 , 赵兴旺 , 张美微 , 王文波 , 蒋新源 , 陈小轶
Abstract: 本发明提供一种GNSS连续运行监测站,包括:GNSS接收机,GNSS天线,蓄电池,支架,其中,所述GNSS天线置于所述支架的顶部,所述GNSS接收机置于所述支架的中部,所述蓄电池置于所述支架的底部,所述GNSS接收机与所述GNSS天线相连,所述GNSS接收机用于将所述GNSS天线获取的地表定位信息传送至基站服务器,所述蓄电池用于提供电源,本发明解决了现有技术中监测手段落后、效率低和无法实现野外实时数据传输的技术问题。
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公开(公告)号:CN103913146A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410139201.X
申请日:2014-04-08
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 南京科博空间信息科技有限公司
Inventor: 蒋法文 , 余学祥 , 黄晖 , 吴桁 , 韩必武 , 刘可胜 , 曹思华 , 杭玉付 , 吕伟才 , 柯福阳 , 王新志 , 王星 , 陈灿东 , 赵兴旺 , 张美微 , 王文波 , 蒋新源 , 陈小轶
Abstract: 本发明提供一种GNSS连续运行监测站,包括:GNSS接收机,GNSS天线,蓄电池,支架,其中,所述GNSS天线置于所述支架的顶部,所述GNSS接收机置于所述支架的中部,所述蓄电池置于所述支架的底部,所述GNSS接收机与所述GNSS天线相连,所述GNSS接收机用于将所述GNSS天线获取的地表定位信息传送至基站服务器,所述蓄电池用于提供电源,本发明解决了现有技术中监测手段落后、效率低和无法实现野外实时数据传输的技术问题。
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公开(公告)号:CN203949658U
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201420167980.X
申请日:2014-04-08
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 南京科博空间信息科技有限公司
Inventor: 蒋法文 , 余学祥 , 黄晖 , 吴桁 , 韩必武 , 刘可胜 , 曹思华 , 杭玉付 , 吕伟才 , 柯福阳 , 王新志 , 王星 , 陈灿东 , 赵兴旺 , 张美微 , 王文波 , 蒋新源 , 陈小轶
Abstract: 本实用新型提供一种GNSS连续运行监测站,包括:GNSS接收机,GNSS天线,蓄电池,支架,其中,所述GNSS天线置于所述支架的顶部,所述GNSS接收机置于所述支架的中部,所述蓄电池置于所述支架的底部,所述GNSS接收机与所述GNSS天线相连,所述GNSS接收机用于将所述GNSS天线获取的地表定位信息传送至基站服务器,所述蓄电池用于提供电源,本实用新型解决了现有技术中监测手段落后、效率低和无法实现野外实时数据传输的技术问题。
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公开(公告)号:CN110363344B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201910625366.0
申请日:2019-07-11
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提出一种基于遗传算法和粒子群算法的组合算法(GP)优化BP神经网络的概率积分法参数预测模型,并采用平均影响值算法(MIV)来优化BP神经网络的输入层,从而降低网络的复杂程度,达到提高预测精度的目的。以50个工作面的实测资料作为BP神经网络的训练集和测试集建立MIV‑GP‑BP模型,并分析模型预测结果的精度和可靠性,结果表明:在5个参数中,均方根误差均在0.0058~1.1575之间,q、tanβ、b、θ的最大相对误差不超过5.42%,平均相对中误差低于2.81%,s/H相对误差不超过9.66%,平均相对中误差低于4.31%(参数本身较小),优化后的神经网络模型具有更高的预测精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN118094204A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410293150.X
申请日:2024-03-14
Applicant: 兖矿能源集团股份有限公司 , 安徽理工大学 , 安徽骏祥空间技术有限公司
IPC: G06F18/2131 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/09 , G06F17/12
Abstract: 本发明涉及信号降噪技术领域,具体公开了一种深度学习联合改进EMD和WT的GNSS信号降噪方法,首先采用3σ准则和分段三次Hermite插值对GNSS信号进行预处理,剔除其中的粗差,并且填补缺失的部分;对预处理后的GNSS信号进行ICEEMDAN分解,得到一系列IMFs;计算各IMFs的MPE值,并利用MPE值的变化确定出含噪IMFs与纯净IMFs的分界点;由于MPE值的大小反映了信号的随机和复杂程度,值越大,说明包含噪声的占比越高,因此认定大于分界点的IMFs为含噪IMFs,对其再进行小波阈值降噪,然后与纯净IMFs重构得到最终的降噪结果;构建深度置信网络,以预处理后的GNSS信号作为输入,以最终的降噪结果作为目标输出,训练网络,达到输入GNSS信号即可在短时间内输出降噪信号的目的。
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公开(公告)号:CN109526163A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811331992.0
申请日:2018-11-09
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种自动防水散热仪器箱,包括设置有正面、背面、左侧面、右侧面、顶面以及底面的仪器箱,所述顶面的底部中间设置有压力雨量传感器,所述左侧面与所述右侧面上对称开有两个方形槽,所述方形槽上设置有若干个均匀分布且能够转动转动杆,所述转动杆上均设置有叶片,所述转动杆的其中一端设置有齿轮,所述齿轮的上方还设置有控制器,所述控制器与所述齿轮通过皮带传动连接在一起,两个所述控制器均设置在所述左侧面与所述右侧面的内侧,所述压力雨量传感器与两个所述控制器均通过线缆电性连接在一起。
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公开(公告)号:CN105843843A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610137661.8
申请日:2016-03-11
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种建立矿区编码数据库的方法,所述方法具体包括:获取用户选定的项目的省级名称、城市名称、主管部门名称、企业名称、项目类别、开采水平、采区名称、煤层名称、工作面名称所对应的编码、开采水平编码、采区名称编码、煤层名称编码、工作面名称编码,定位上述编码所对应的省份、产生主管部门、企业、项目类别、开采水平、采区、煤层、工作面的地理位置;建立所述项目编码与对应的地理位置的地图的映射关系,用户再次查找项目地图时,只需输入项目所对应的编码,系统就可以快速定位并显示出相应地理位置的地图,可以帮助用户更直观、更便捷和更准确的对矿区位置进行定位。
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公开(公告)号:CN104111464A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410323774.8
申请日:2014-07-04
Applicant: 安徽理工大学
CPC classification number: G01C5/00
Abstract: 一种煤矿开采地表移动变形自动化监测系统,GNSS基准站子系统的CORS专用接收机实时采集GNSS卫星数据,并传递到数据监控中心子系统。实时监测站子系统包括GNSS连续运行监测站和非连续实时监测站。GNSS连续运行监测站的GNSS监测专用接收机实时不间断上传观测数据至GNSS基准站子系统和接收GNSS基准站子系统提供的差分数据,并通过网络通讯子系统将观测的数据上传到GNSS基准站子系统。非连续实时监测站是外业采集终端系统;数据监控中心子系统与GNSS基准站子系统之间依靠信号馈线连接,与实时监测站子系统通过网络通讯子系统连接。本发明的优点在于:能实时采集监测点移动变形信息,并实时发送数据信息指导预测矿区的沉陷情况,大大增加了矿区沉陷监测的高效性。
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公开(公告)号:CN113587890A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110881383.8
申请日:2021-08-02
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明属于GNSS监测技术领域,具体的说是一种多源数据矿区地表变形预警台,包括壳体;所述壳体上端固连有检测模块;所述壳体内壁于凸台状处固连有多根连接杆;所述连接杆另一端固连支撑板;所述支撑板上表面上安装有光纤光栅压力传感器;所述支撑板上方滑动连接有压板;所述压板下表面上固连有多根第一连接绳;所述第一连接绳另一端固连第二连接绳上端;所述第二连接绳下端固连重力球;所述壳体下方周圈表面固连有圆环;所述圆环竖直侧面上固连有挡圈;本发明结构简单可解决传统的矿区地表变形预警装置存在重量、体积都比较大,且遇到外力的作用冲击预警装置后,其不能有效的对地表变形进行检测及预警的问题。
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公开(公告)号:CN109916374B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910252680.9
申请日:2019-03-29
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种矿区开采实时监测装置,属于矿区监测技术领域。该监测装置包括一号壳体,一号壳体内设有监测机构,监测机构上设有气动驱动装置,一号壳体的内壁上沿周向设有环形槽,环形槽内设有一号孔,监测机构上固连有红外线发射器,红外线发射器设在环形槽内,一号壳体的底部设有用于调节一号壳体高度的气动伸缩装置,气动伸缩装置的底部设有气源产生装置,气源产生装置的底部设有膨胀壳体,膨胀壳体内设有用于使膨胀壳体膨胀或收缩的气动推拉装置,气源提供装置分别与气动驱动装置和气动伸缩装置以及气动推拉装置连接提供动力。本发明的监测装置将其动力源进行综合利用,减轻了监测装置的整体重量。
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