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公开(公告)号:CN118397531A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410330434.1
申请日:2024-03-21
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/764 , G06V10/774
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习轻量化网络的水面漂浮物检测方法,方法包括:首先通过视频监控系统的摄像头采集河道监控场景视频帧图像,按照不同光照条件对图像进行筛选,并在筛选后的图像中对不同目标分类标注,目标类别包括秸秆、瓶子、树枝、塑料袋、船、鸟、水草、垃圾,共8类;对秸秆、树枝、船、鸟四类样本较少的目标采用mixup原理增强样本数量,达到每类目标的样本数量至少300张,构建完成水面多目标检测样本数据集;其次,面向水面漂浮物数据集对YOLOv5s进行模型设计及预训练;再次,对YOLOv5s模型进行稀疏训练,模型剪枝,完成模型压缩,实现模型轻量化,模型大小为6.8M;最后,将视频帧图像输入轻量化模型实现河道漂浮物的智能实时监测。
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公开(公告)号:CN106021739A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610348035.3
申请日:2016-05-24
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5036 , G06F2217/80
摘要: 本发明公开了一种对分层水库温差异重流示踪的方法,主要包括以下几步:作好地形并画好网格导入计算软件中,选择来流流动所需要的基本方程,选择适合计算要求的紊流模型及其参数;同时根据来流水体实际情况设置来流水体的物理属性及热力学属性。在计算软件中添加一种示踪剂并设置计算示踪剂运动的对流扩散方程及其参数;设定来流中示踪剂溶度为A;计算结束后,选取来流示踪剂浓度的B%作为温差间层流的外轮廓边界,则间层流具体厚度以及中心线所在的具体位置等体型特征能够清晰显示。本发明的优点在于:可以清楚地显示温差间层流的运动状况,包括其形状、厚度及中心位置等;保证了计算的精确性。
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公开(公告)号:CN102140786A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110002474.6
申请日:2011-01-07
申请人: 河海大学 , 黄河水利委员会黄河水利科学研究院
发明人: 王仲梅 , 李书霞 , 陈书奎 , 张俊华 , 马怀宝 , 石标钦 , 李涛 , 蒋思奇 , 王婷 , 赵银亮 , 江珍 , 仝逸峰 , 王岩 , 李昆鹏 , 兰华林 , 顾列亚 , 于国卿 , 张晓华 , 王丽梅 , 徐烁
IPC分类号: E02B1/02
摘要: 本发明涉及一种水工模型制作方法,属于水利工程技术领域,其工PC国际专利分类号为E02B 1/02。适用于边坡陡峻,或地形高差距较大的水工模型的制作。该方法采用的专用地形制作仪,由横梁、高程控制系统、支架、河道断面形态线四部分组成。制作水工模型时,首先在河道断面的上方确定坐标系坐标原点;由横梁作为水平基准线,沿水平方向加工的刻度控制河道断面的起点距;高程控制系统中的每个高程控制杆可以上、下、左、右移动,通过其沿垂直的刻度准确控制每一个高程控制点的模型相对高程;河道断面形态控制线直接依次穿过每个高程控制杆尖端小孔,形成一个完整的河道断面。施工人员可据此制作河道断面,进而制作整个实体模型。
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公开(公告)号:CN106021739B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610348035.3
申请日:2016-05-24
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种对分层水库温差异重流示踪的方法,主要包括以下几步:作好地形并画好网格导入计算软件中,选择来流流动所需要的基本方程,选择适合计算要求的紊流模型及其参数;同时根据来流水体实际情况设置来流水体的物理属性及热力学属性。在计算软件中添加一种示踪剂并设置计算示踪剂运动的对流扩散方程及其参数;设定来流中示踪剂溶度为A;计算结束后,选取来流示踪剂浓度的B%作为温差间层流的外轮廓边界,则间层流具体厚度以及中心线所在的具体位置等体型特征能够清晰显示。本发明的优点在于:可以清楚地显示温差间层流的运动状况,包括其形状、厚度及中心位置等;保证了计算的精确性。
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公开(公告)号:CN104036627A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410218778.X
申请日:2014-05-22
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开一种电力塔杆倾斜监测系统。所述系统包括塔杆应变采集模块、现场ARM总站系统、PC监控中心、远程通信模块和短程通信模块;所述塔杆应变采集模块利用电阻应变传感器测量塔杆的应力变化,通过无线通信方式传递监测信息。本发明系统提高了数据采集的稳定性、可靠性和准确性;不受高压输电线环境下电磁干扰,摆脱了通信电缆的束缚,减少了施工和维护量;采用基于WEB系统的设置服务器,通过IP远程登陆设置系统各项功能参数和报警阈值,更高效便捷;对加速智能化电网建设,预防和减少事故发生,提高电力系统的安全性、可靠性、稳定性具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN102620989B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201210067951.1
申请日:2012-03-15
申请人: 河海大学
摘要: 本发明涉及一种环境/应力作用下FRP筋耐久性试验装置,其包括固定系统和加载系统;FRP筋试件从固定系统的套管内穿过,密封两者两端的空隙,并填充腐蚀液;FRP筋试件的两端分别穿过有孔钢板并插入锚具内;上端的有孔钢板卡在下部工字钢的卡槽内,下端的有孔钢板卡在底座卡槽内;加载系统的加荷构架、支架并排固定在底座上,下部工字钢的两端分别固定在支架和加荷构架上,上部工字钢的两端活动连接在在支架和加荷构架上,而且上、下部工字钢靠近加荷构架的一端活动连接。试验时在上端工字钢悬空端安装砝码;至规定龄期取下试件,测试其拉伸强度的保持率和弹模变化情况。本装置可重复使用,对不同腐蚀环境/应力作用下FRP筋耐久性进行研究。
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公开(公告)号:CN102620989A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210067951.1
申请日:2012-03-15
申请人: 河海大学
摘要: 本发明涉及一种环境/应力作用下FRP筋耐久性试验装置,其包括固定系统和加载系统;FRP筋试件从固定系统的套管内穿过,密封两者两端的空隙,并填充腐蚀液;FRP筋试件的两端分别穿过有孔钢板并插入锚具内;上端的有孔钢板卡在下部工字钢的卡槽内,下端的有孔钢板卡在底座卡槽内;加载系统的加荷构架、支架并排固定在底座上,下部工字钢的两端分别固定在支架和加荷构架上,上部工字钢的两端活动连接在在支架和加荷构架上,而且上、下部工字钢靠近加荷构架的一端活动连接。试验时在上端工字钢悬空端安装砝码;至规定龄期取下试件,测试其拉伸强度的保持率和弹模变化情况。本装置可重复使用,对不同腐蚀环境/应力作用下FRP筋耐久性进行研究。
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公开(公告)号:CN102140786B
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110002474.6
申请日:2011-01-07
申请人: 河海大学 , 黄河水利委员会黄河水利科学研究院
发明人: 王仲梅 , 李书霞 , 陈书奎 , 张俊华 , 马怀宝 , 石标钦 , 李涛 , 蒋思奇 , 王婷 , 赵银亮 , 江珍 , 仝逸峰 , 王岩 , 李昆鹏 , 兰华林 , 顾列亚 , 于国卿 , 张晓华 , 王丽梅 , 徐烁
IPC分类号: E02B1/02
摘要: 本发明涉及一种水工模型制作方法,属于水利工程技术领域,其工PC国际专利分类号为E02B 1/02。适用于边坡陡峻,或地形高差距较大的水工模型的制作。该方法采用的专用地形制作仪,由横梁、高程控制系统、支架、河道断面形态线四部分组成。制作水工模型时,首先在河道断面的上方确定坐标系坐标原点;由横梁作为水平基准线,沿水平方向加工的刻度控制河道断面的起点距;高程控制系统中的每个高程控制杆可以上、下、左、右移动,通过其沿垂直的刻度准确控制每一个高程控制点的模型相对高程;河道断面形态控制线直接依次穿过每个高程控制杆尖端小孔,形成一个完整的河道断面。施工人员可据此制作河道断面,进而制作整个实体模型。
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公开(公告)号:CN113159515B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110307200.1
申请日:2021-03-23
申请人: 河海大学
IPC分类号: G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06K9/62 , G06F16/35 , G06F40/284 , G06F40/216 , G06F40/289
摘要: 本发明公开了一种建设市场主体最优信息透明度区间的确定方法,包括:求解出信息指标的文本相似度,进一步归纳指标,求得大类指标;求出归纳后的指标综合评价值,量化定性指标;分析赋予权重后的指标,求解建设市场主体的关联度,即为信息透明度;构建PLS政府监管成本与信息透明度模型,通过该模型计算得到政府监管成本视角下的建设市场主体最优信息透明度以及确定最优信息透明度区间。本发明为政府强制建设市场主体达到某一信息透明度提供了参考标准,提高了政府管理的科学性和合理性;构建了政府监管成本视角下建设市场主体最优信息透明度模型,为政府监管部门确定市场主体的最优信息透明度以及信息披露量等并采取相应的监管对策提供依据。
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公开(公告)号:CN102745944A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210181733.0
申请日:2012-06-05
申请人: 河海大学
摘要: 本发明涉及一种钢纤维增强的玻璃纤维树脂复合筋材及其制备方法,复合包括以体积百分比计的以下组份:钢纤维25-35%,玻璃纤维25-35%,环氧树脂20-31%,固化剂1-2%,促进剂1-2%,填料2-5%以及6-10%辅助材料,制备方法是将钢纤维和玻璃纤维先浸渍在添加了固化剂的环氧树脂中后均匀的相互缠绕;二次浸渍到添加了固化剂的环氧树脂中;然后加热固化;最后拉挤成型。获得的材料具有良好的延展性和弹性模量,广泛应用于近海、港口、地下工程等混凝土结构工程领域。
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