一种基于井盖的有毒气体联合检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116413318B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310350879.1

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/27

    摘要: 本发明公开了一种基于井盖的有毒气体联合检测方法及系统,涉及井下气体检测领域,其中,所述方法包括:获取有毒气体类型和有毒气体分布区域,并根据其对电化学检测参数进行优化设计,生成电化学检测控制优化结果;根据电化学检测控制优化结果控制气体信息传感器进行检测,接收电解电流参数和电解电位参数;根据电解电位参数确定气体类型信息,根据电解电流参数确定气体浓度信息,结合气体类型信息确定有毒气体检测结果。解决了现有技术中针对井盖的有毒气体检测精准性低,进而造成井盖的有毒气体检测效果不佳的技术问题。达到了提高井盖的有毒气体检测的精准性,提升井盖的有毒气体检测质量的技术效果。

    一种智能井盖的监测管理方法及系统

    公开(公告)号:CN116524687A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310350881.9

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: G08B21/12 G08B21/00

    摘要: 本发明提供了一种智能井盖的监测管理方法及系统,涉及智能管理技术领域,采集第一井盖下端气体传感数据集并获取第一井盖的基本信息,对气体传感数据集进行识别确定第一危险标识气体,对第一井盖下端进行气密性分析获取第一气密性检测结果;采集环境数据集,结合第一气密性检测结果对第一危险标识气体进行爆炸概率预测与预警,解决了现有技术中对于智能井盖的监测管理方法较为传统,对于相关影响因素的考量完备性不足,导致风险预警不够精准与及时,影响最终的应急防控效果的技术问题,综合考虑多维影响因素,分析井盖下端危险气体的化学反应催化实况,基于实时反应能量进行危险概率的精准预测预警,实现智能井盖的精准及时有效监管。

    一种基于井盖的有毒气体联合检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116413318A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310350879.1

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/27

    摘要: 本发明公开了一种基于井盖的有毒气体联合检测方法及系统,涉及井下气体检测领域,其中,所述方法包括:获取有毒气体类型和有毒气体分布区域,并根据其对电化学检测参数进行优化设计,生成电化学检测控制优化结果;根据电化学检测控制优化结果控制气体信息传感器进行检测,接收电解电流参数和电解电位参数;根据电解电位参数确定气体类型信息,根据电解电流参数确定气体浓度信息,结合气体类型信息确定有毒气体检测结果。解决了现有技术中针对井盖的有毒气体检测精准性低,进而造成井盖的有毒气体检测效果不佳的技术问题。达到了提高井盖的有毒气体检测的精准性,提升井盖的有毒气体检测质量的技术效果。

    一种智能井盖的监测管理方法及系统

    公开(公告)号:CN116524687B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202310350881.9

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: G08B21/12 G08B21/00

    摘要: 本发明提供了一种智能井盖的监测管理方法及系统,涉及智能管理技术领域,采集第一井盖下端气体传感数据集并获取第一井盖的基本信息,对气体传感数据集进行识别确定第一危险标识气体,对第一井盖下端进行气密性分析获取第一气密性检测结果;采集环境数据集,结合第一气密性检测结果对第一危险标识气体进行爆炸概率预测与预警,解决了现有技术中对于智能井盖的监测管理方法较为传统,对于相关影响因素的考量完备性不足,导致风险预警不够精准与及时,影响最终的应急防控效果的技术问题,综合考虑多维影响因素,分析井盖下端危险气体的化学反应催化实况,基于实时反应能量进行危险概率的精准预测预警,实现智能井盖的精准及时有效监管。

    一种加速视频解码的方法

    公开(公告)号:CN101605258A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200910031328.9

    申请日:2009-05-08

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H04N7/26 H04N7/50

    摘要: 一种加速视频解码的方法,系采用软、硬件协同解码的方式,首先使用软件解码程序进行MPEG4解码并统计各个模块占用CPU的资源,通过对解码算法和统计结果的分析,将MPEG4解码中运算比较集中、耗费CPU资源比较多、有通用性的部分,包括反离散余弦变换(IDCT)、可变长解码(VLC)、帧间块的反扫描、反量化和运动补偿改由用硬件模块完成并与设置的控制逻辑模块、下属模块(slave)、主模块(master)以及两块存储空间,以上硬件模块共同构成硬件加速器,使用性能较低的处理器(如ARM7TDMI)+硬件加速器,可完成至少CIF(352x288)分辨率视频文件的实时解码。

    专用指令集处理器的设计方法

    公开(公告)号:CN101561833A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910031327.4

    申请日:2009-05-08

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种专用指令集处理器处理器的设计方法是一种在芯片设计之初就进行精确性能评估的方法,并且是提前具体应用的测试,使设计流程加快并且减少因芯片性能达不到要求而重新设计的可能性。其方法是在设计前期建立LISA的处理器模型,通过LISA模型生成相应的软件工具,并在ARM ESL上搭建与真实硬件性能相仿的虚拟原型平台,包括设计平台需要的周期精确的AHB总线模型、EMI模型、SDRAM模型;通过修改处理器的模型,搜索出各种不同情况下的性能,获得最优的软硬件划分方法;通过扩展平台上模块的模型,直接在模型上进行验证,加快处理器的设计周期。