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公开(公告)号:CN113974253B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111109193.0
申请日:2021-09-22
IPC分类号: A42B3/04
摘要: 本申请提出一种头盔上头显机构的多向调节固定装置,包括上下及前后调节机构,头显机构设置在上下及前后调节机构上,上下及前后调节机构上设置有第一固定块和第二固定块,第一固定块和第二固定块之间固定有六角定位螺栓;支架,所述支架的一端设置有定位筒,另一端设置有翻转上扬机构;所述定位筒套设在六角定位螺栓上;固定座,所述翻转上扬机构设于固定座与支架的一端之间。该装置通过将头显机构设置在上下及前后调节机构上,能够实现头显机构的上下前后调节,同时通过角度微调机构能够实现头显机构在使用过程中旋转一定角度,使用更方便,并且在暂时不使用时,可以通过按压旋转按钮,然后配合支架的旋转带动头显机构大幅度翻转。
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公开(公告)号:CN113974253A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111109193.0
申请日:2021-09-22
IPC分类号: A42B3/04
摘要: 本申请提出一种头盔上头显机构的多向调节固定装置,包括上下及前后调节机构,头显机构设置在上下及前后调节机构上,上下及前后调节机构上设置有第一固定块和第二固定块,第一固定块和第二固定块之间固定有六角定位螺栓;支架,所述支架的一端设置有定位筒,另一端设置有翻转上扬机构;所述定位筒套设在六角定位螺栓上;固定座,所述翻转上扬机构设于固定座与支架的一端之间。该装置通过将头显机构设置在上下及前后调节机构上,能够实现头显机构的上下前后调节,同时通过角度微调机构能够实现头显机构在使用过程中旋转一定角度,使用更方便,并且在暂时不使用时,可以通过按压旋转按钮,然后配合支架的旋转带动头显机构大幅度翻转。
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公开(公告)号:CN114046312B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202111109196.4
申请日:2021-09-22
摘要: 本申请提出一种双轴调节固定装置,包括角度微调机构、支架和安装座;安装座包括安装板,安装板上设有两个相对设置的第一支板和第二支板;第一支板侧壁上安装有限位固定筒,限位固定筒中套设有按钮支柱,按钮支柱的一端穿过第二支板的侧壁后设置有第一弹簧,第一弹簧的一端与限位固定筒的筒底相接;限位固定筒的侧壁沿轴向开有条形滑孔,按钮支柱的侧壁设置有穿过条形滑孔的定位螺栓;支架的一端设置有旋转套管,旋转套管套设在限位固定筒的外部,旋转套管的侧壁上开有U型限位孔。该装置中通过按压旋转按钮,实现支架的大幅度翻转,使用方便,并且在使用过程中通过角度微调机构,能够实现功能装置的小幅度旋转调节,适应不同人的使用需要。
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公开(公告)号:CN114046312A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111109196.4
申请日:2021-09-22
摘要: 本申请提出一种双轴调节固定装置,包括角度微调机构、支架和安装座;安装座包括安装板,安装板上设有两个相对设置的第一支板和第二支板;第一支板侧壁上安装有限位固定筒,限位固定筒中套设有按钮支柱,按钮支柱的一端穿过第二支板的侧壁后设置有第一弹簧,第一弹簧的一端与限位固定筒的筒底相接;限位固定筒的侧壁沿轴向开有条形滑孔,按钮支柱的侧壁设置有穿过条形滑孔的定位螺栓;支架的一端设置有旋转套管,旋转套管套设在限位固定筒的外部,旋转套管的侧壁上开有U型限位孔。该装置中通过按压旋转按钮,实现支架的大幅度翻转,使用方便,并且在使用过程中通过角度微调机构,能够实现功能装置的小幅度旋转调节,适应不同人的使用需要。
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公开(公告)号:CN112132871A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010779455.3
申请日:2020-08-05
摘要: 本发明公开了一种基于特征光流信息的视觉特征点追踪方法、装置、存储介质及终端,所述方法包括:获取图像序列中的第一图像帧和第二图像帧;将所述第一图像帧和第二图像帧输入预先训练的神经网络映射模型中,生成第一图像帧和第二图像帧的特征光流信息;基于所述第一图像帧和第二图像帧的特征光流信息追踪所述第二图像帧的特征点。因此,采用本申请实施例,可以通过特征光流信息进行特征点的追踪和匹配,从而提升追踪点的准确性。
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公开(公告)号:CN112132871B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202010779455.3
申请日:2020-08-05
摘要: 本发明公开了一种基于特征光流信息的视觉特征点追踪方法、装置、存储介质及终端,所述方法包括:获取图像序列中的第一图像帧和第二图像帧;将所述第一图像帧和第二图像帧输入预先训练的神经网络映射模型中,生成第一图像帧和第二图像帧的特征光流信息;基于所述第一图像帧和第二图像帧的特征光流信息追踪所述第二图像帧的特征点。因此,采用本申请实施例,可以通过特征光流信息进行特征点的追踪和匹配,从而提升追踪点的准确性。
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公开(公告)号:CN115092209A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210785598.4
申请日:2022-07-05
摘要: 本发明公开了一种列车进路信息地上显示系统,包括:进路信息处理设备与区段LED显示设备;其中:进路信息处理设备,用于采集联锁中的列车进路信息,对列车进路信息进行分解,实时得到进路相关区段锁闭信息和/或区段解锁信息,并向进路相关区段的区段LED显示设备广播区段锁闭信息或区段解锁信息;区段LED显示设备,用于根据区段锁闭信息或区段解锁信息,点亮或熄灭LED灯。该系统将原有用信号指示进路和用调度电话询问进路方式,转变成用图形可视化方式将进路直接显示到地上显示设备上,将原有司机“半盲”驾驶状态转变成可视化驾驶状态,列车进路信息的地上显示具有直观、实时、信息量大和图形化等特点。
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公开(公告)号:CN113989462A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111231044.1
申请日:2021-10-22
发明人: 徐登科 , 刘逸明 , 张华 , 高立中 , 杨勇 , 李刚 , 赵阳 , 闫璐 , 张淼 , 闫石 , 宋志丹 , 徐意 , 王翔 , 尚麟宇 , 姚宇峰 , 甄宇阳 , 王龙生 , 李秀杰 , 李昂 , 孙延浩
摘要: 本发明公开了一种基于增强现实的铁路信号室内设备维护系统,包括:视频采集模块,用于采集现实场景的视频图像,并传递给计算单元;计算模块,用于在现实场景的视频图像中跟踪识别待维修机器的图样,利用跟踪识别到的图样计算三维虚拟物体模型与视频采集单元之间的坐标变换矩阵,按照坐标变换矩阵在视平面上绘制相应的三维虚拟物体模型,再将所述三维虚拟物体模型叠加至图样上并与现实场景的视频图像融合,输出增强现实图像;显示模块,用于呈现增强现实图像。上述方案为铁路电务维护人员提供一种身临其境的虚实结合的维护环境和更加直观灵活的操作方式,对于铁路信号电务设备的智能化运维有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN113159475A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202011406809.6
申请日:2020-12-04
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国铁道科学研究院集团有限公司基础设施检测研究所 , 北京铁科英迈技术有限公司 , 石家庄铁道大学 , 北京交通大学 , 西南交通大学 , 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 , 中铁科学研究院有限公司 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司
发明人: 杜彦良 , 赵钢 , 刘秀波 , 赵维刚 , 张浩 , 刘志强 , 陈斌 , 刘华 , 梅大鹏 , 马建民 , 高柏松 , 蔡小培 , 林圣 , 徐登科 , 赵欣欣 , 肖鑫 , 陶凯 , 代春平 , 李红艳 , 郭剑峰
摘要: 本发明公开了一种基础设施全生命周期监测平台及方法,该系统包括:基础设施全生命周期监测平台包括状态感知系统、网络传输系统及数据分析系统。状态感知系统获取高原高寒环境下的基础设施多源数据,网络传输系统将高原高寒环境下的基础设施多源数据传输至数据分析系统,数据分析系统对高原高寒环境下的基础设施多源数据进行分析,以实现对高原高寒环境下基础设施全生命周期的状态评估。本发明利用状态感知系统获取基础设施多源数据,通过网络传输系统传输基础设施多源数据,数据分析系统对基础设施多源数据进行分析,能够实现高原高寒环境下基础设施全生命周期的监测。
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公开(公告)号:CN109522215A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811189842.0
申请日:2018-10-12
申请人: 中国铁道科学研究院集团有限公司通信信号研究所 , 中国铁路总公司 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
发明人: 徐登科 , 李书 , 赵颖 , 王克强 , 卢佩玲 , 韩安平 , 臧永立 , 张雪松 , 段武 , 潘明 , 付伟 , 陈希 , 钱金龙 , 于潇 , 刘鹏 , 梁志国 , 张丽 , 武鹏 , 宋志丹 , 李刚 , 李士祥 , 高术强 , 郑长宗 , 高扬 , 李晓娜 , 雷群 , 邹杪
IPC分类号: G06F11/36
摘要: 本发明公开了一种铁路信号系统安全苛求软件的自动化测试平台,其采用规则和数据模型驱动,能实现对C和C++语言编写的软件代码进行自动静态分析和动态测试,从而完成软件的编码规则检查、软件质量度量和动态测试,及覆盖率统计和执行信息等,并能在静态分析和动态测试结果基础上基于源代码实现用例模板的自动生成;该方案以自动执行代替繁琐的人工操作,避免了人为的输入错误,能够保证整个测试过程和执行过程的正确性以及测试结果的准确性,保证了软件测试的质量;且自动执行方式在最大程度上提高了测试执行的效率,节省了大量人力和物力,实现了测试资源的共享和有效利用,为批量测试较大规模的软件和回归以及遍历某些安全相关的软件提供了便利。
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