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公开(公告)号:CN118915797A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410970653.6
申请日:2024-07-19
申请人: 河海大学 , 中国科学院沈阳自动化研究所 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G05D1/485 , G05D101/10
摘要: 本发明一方面提供一种水下机器人协同控制系统的构建方法,包括:搭建模拟环境:构建脐带缆仿真模型;构建浮标跟随策略模型并进行训练:构建绞车控制策略模型并进行训练:将浮标控制策略模型和绞车控制策略模型结合成水下机器人协同控制系统;其中,浮标跟随策略模型基于深度强化学习的SAC算法,实现对浮标的高效探索和智能控制;利用轻量化Transformer的绞车控制策略模型,通过行为克隆方法,实时预测脐带缆的期望长度。另一方面,本发明提供一种水下机器人协同控制方法,不仅确保协同控制系统的安全性,也实现了操作效率的显著提升。
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公开(公告)号:CN117893771A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410046653.7
申请日:2024-01-12
申请人: 河海大学 , 中国科学院沈阳自动化研究所 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06V10/44 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于多模态融合的三维目标检测方法及装置,方法包括:将获取的自动驾驶场景下RGB图像和激光雷达点云数据输入基于多模态融合的三维目标检测模型中,得到三维车辆检测结果;其中模型的处理过程包括:利用三维目标检测算法对激光雷达点云数据进行检测,得到m个三维边界框;利用二维目标检测算法对RGB图像进行检测,得到n个二维边界框;基于n个二维边界框,利用基于旋转交并比的融合策略从m个三维边界框确定一个三维边界框作为输入三维边界框;对输入三维边界框利用融合网络进行特征提取,得到m*n*1的稀疏张量;对稀疏张量进行池化后压缩,得到m个三维边界框对应的预测分数;根据预测分数,从m个三维边界框中确定三维车辆检测结果。
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公开(公告)号:CN118838384A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410808119.5
申请日:2024-06-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 中国长江电力股份有限公司 , 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC分类号: G05D1/485 , G05D101/10
摘要: 本发明提供一种水电站坝体巡检路径规划方法,涉及水电站坝体巡检技术领域。方法首先通过大坝坝体的三维模型构建三维地图;然后根据Canny边缘检测算法划分巡检区域;接着提取巡检区域内大坝坝体的巡检视点,构建视点网络;再根据WF算法构建大坝坝体的全覆盖巡检路径;接着对生成的全覆盖巡检路径进行分解生成DWA算法所需要的子路径和子目标点;最后使用DWA进行局部路径规划实现动态避障,生成水下机器人对大坝坝体的巡检路径。该方法能够提高检测的效率和安全性,有利于及时监测坝体结构的健康状态,保障水电站安全运行。
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公开(公告)号:CN118864835A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410786929.5
申请日:2024-06-18
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/80
摘要: 一种水下大坝裂缝分割方法,包括以下步骤:S1、数据采集与预处理;S2、特征提取与融合;S3、裂缝实例分割算法;S4、模型训练及优化;S5、实验及评估。本发明提供一种水下大坝裂缝分割方法,能够有效区分出每一个裂缝的独立存在,并为其提供独特标识。该方法拓展了水下大坝裂缝检测能力,为详细分析、维修规划和结构监测提供更全面数据支持,进一步提升水下大坝安全监测和评估水平。
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公开(公告)号:CN118608929A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410700075.4
申请日:2024-05-31
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06V20/05 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V10/77 , G06V10/764 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了一种基于改进U‑Net网络架构的水下图像增强模型的构建方法,该方法首先通过点卷积和深度卷积替换U‑Net网络的标准卷积,从而构建基于U‑Net网络的图像增强模型网络架构,该模型架构包括多个基本块和SK融合模块;然后构建基本块的结构;随后在构建的U‑Net网络基本块内部引入简化的通道注意力机制;最后构建SK融合模块的结构,完成模型网络架构的构建;解决了现有技术的模型对于复杂动态的水下环境假设不合理,导致图像过渡增强、过饱和度,从而影响图像增强质量的问题,具有在保证网络结构轻量化的前提下,设计的模型效果仍能超越现有技术的特点。
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公开(公告)号:CN118071643A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410230193.3
申请日:2024-02-29
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06T5/73 , G06T5/60 , G06T7/50 , G06T3/4007 , G06V10/44 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明提供一种水电站大坝水下机器人获取的光学图像去模糊方法,包括如下步骤:实时采取水下环境的视频流数据;将采集水下环境的视频流数据,输入去模糊网络进行处理,去模糊网络的构建流程如下:构建深度估计模块估计深度图;构建双边网格模块处理图像的边缘信息,得到双边网格特征图;构建特征重建模块将双边网络模块提取的双边网络特征图采用获得的深度图进行引导,得到采样特征图,然后将特征重建模块获得的采样特征图与Unet的网络提取特征图做主元素的点积,生成重构特征图,生成的重构特征图经过两层卷积层与原始图像做残差,估计去模糊图像。该方法能够有效去除水下图像模糊,提高水下机器人在水电站大坝检测中的图像质量和处理效率。
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公开(公告)号:CN117611982A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311390462.4
申请日:2023-10-25
申请人: 河海大学 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06V20/05 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于两阶段训练的水下图像实时增强方法,其包括:利用水下相机实时获取模糊水下图像;利用训练好的图像实时增强模型对模糊水下图像进行增强处理,得到增强后的水下图像;图像实时增强模型的训练方法为:获取用于训练的水下图像数据集;构建图像实时增强模型TS‑Net并设计加权损失函数;通过用于训练的水下图像数据集和加权损失函数对图像实时增强模型TS‑Net进行两阶段训练,更新模型参数。本发明图像实时增强模型具有较好的鲁棒性,能够对模糊水下图像进行实时增强处理。
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公开(公告)号:CN118608850A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410731247.4
申请日:2024-06-06
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06V10/764 , G06V20/05 , G06V10/774 , G06V10/26 , G06V10/34 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 一种水下大坝裂缝图像分类算法,构建图像分类模型,用于水下大坝裂缝的检测和分类;构建损失函数:构建自适应频率过滤令牌混合器:采用标签平滑方法用于通过对标签进行柔和处理来防止模型过度自信,有助于模型学习更平滑的概率分布。本方法能够从图像中有效提取裂缝的尺寸、形状等关键信息,为评估水下大坝的结构完整性和损伤程度提供了重要的参考数据。相较于传统的手动分析方法,本发明的算法具有高效、准确的优势,能够克服分析者主观判断和经验限制,提高水下大坝裂缝检测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118537291A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410437386.6
申请日:2024-04-12
申请人: 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V20/40
摘要: 本发明公开了一种水电站大坝库区水面漂浮物智能检测及预警方法,该方法通过水面漂浮物数据集训练智能检测模型,将训练好的模型部署到服务器中,并搭建相应的检测系统。首先,将水电站大坝区水面漂浮物视频制作成VOC数据集,并对数据集进行一定的数据增强,接着按照一定的策略训练模型,然后将算法模型与搭建的检测系统结合起来,最后将完整的水面漂浮物检测系统部署到服务器中,用户通过系统平台输入需要检测的原视频即可获得相应的检测后视频信息;实现了在复杂的环境条件变化下,对水域常见漂浮物的自动检测。
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公开(公告)号:CN118425563A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410515082.7
申请日:2024-04-26
申请人: 中国长江电力股份有限公司
摘要: 本发明提供一种微观尺度下现用闸门水封水密性能分析方法,利用扫描电子显微镜(SEM)获取水封止水面板的微观形貌数据,并采用统计性模型描述接触面粗糙度特征。接着,通过网格化接触面并构建孔隙网络,计算逾渗阈值以确定泄漏通道的形成。进一步识别泄漏通道并模拟密封介质的流动,以计算泄漏速率。同时,考虑橡胶水封在挤压作用下的形变特性,分析形变对接触面积、孔隙分布及泄漏通道的影响,并评估载荷分布不均匀性对泄漏性能的作用。最终,结合逾渗模型和流体动力学模拟结果,预测水封在不同工作条件下的水密性能,为水封设计优化和性能评估提供科学依据。
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