线上交易方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118674551A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410861116.8

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明提供了一种线上交易方法、装置、电子设备及存储介质,属于电子商务技术领域,其方法包括:获取第一交易需求,所述第一交易需求包括第一交易硬约束条件和第一交易软约束条件;筛选同时满足所述第一交易硬约束条件和所述第一交易软约束条件的至少一个第二交易需求;第二交易需求与第一交易需求为互补交易需求;基于所述至少一个第二交易需求与所述第一交易需求的匹配程度,为所述第一交易需求匹配目标第二交易需求,形成交易订单,基于交易订单完成线上交易。本发明提供了一种线上交易方法,可以突破地域限制,将农产品销售到全国各地甚至全球范围,拓宽销售渠道,提高了农产品的市场覆盖率,提高交易效率。

    物流运转效率评价获取方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118396466A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410513184.5

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: G06Q10/0639 G06Q10/083

    摘要: 本发明涉及物流运转效率评价获取方法,属于计算机应用技术领域,其中,该方法包括:从第一物流数据中提取出第一因素值以及第一综合数据,其中,第一因素值包括:物料耗损率、天气及路线延误率、计量误差率以及车辆装卸平均等待时间,第一物流数据为历史物流基础业务数据;基于第一物流数据以及第一因素值建立第一预测模型;基于第一预测模型、第一物流数据或第二物流数据获取评价,第二物流数据为当前物流基础业务数据;其中,评价包括:模型准确度、因素值波动影响以及综合数据偏差值。该方法在获取评价结果时引入了多种因素,解决了现有技术获取的评价结果与实际情况存在较大差异从而不能为管理决策提供有力的数据支撑的问题。

    地下矿甲烷浓度监测系统及方法

    公开(公告)号:CN118911771A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411058209.3

    申请日:2024-08-02

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明提供一种地下矿甲烷浓度监测系统及方法,属于环境监测技术领域,该系统包括:ZigBee节点,用于构建ZigBee网络;ZigBee协调器,用于接收甲烷气体浓度数据,并通过矿山网络将甲烷气体浓度数据转发至中控室监控终端;中控室监控终端,用于在确定所述甲烷气体浓度数据大于预设阈值的情况下发出警报;基于ZigBee的甲烷传感器,设置于矿井中,通过所述ZigBee网络与所述ZigBee协调器通信连接,用于采集矿井的甲烷气体浓度数据,并将所述甲烷气体浓度数据发送至所述ZigBee协调器。本发明ZigBee协调器接收甲烷气体浓度数据,通过中控室监控终端进行判断和报警,解决甲烷浓度数据采集和警报不够智能化,容易导致安全事故的技术问题。

    离线电子地图移动端生成方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118838977A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411058186.6

    申请日:2024-08-02

    IPC分类号: G06F16/29 G06F16/28

    摘要: 本发明提供了一种离线电子地图移动端生成方法、装置、设备及存储介质,属于离线电子地图应用技术领域,其方法包括:获取瓦片数据,并基于瓦片数据生成Sqlite嵌入式数据库;基于前端sql.js框架加载Sqlite嵌入式数据库中的瓦片数据,生成离线电子地图;基于跨平台框架对离线电子地图进行编译和打包,生成多个移动端,移动端内置有离线电子地图。本发明无需使用GIS服务中间件,通过本地读取Sqlite嵌入式数据库即可完成离线电子地图的加载,提高了移动端的生成效率,并且,无需针对每个移动端设置多套离线电子地图,实现了多个移动端的跨平台通用性,进一步提高了离线电子地图移动端的开发效率,并降低了开发成本。

    一种POI数据配置显示方法、装置、设备以及存储介质

    公开(公告)号:CN118656432A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410610895.4

    申请日:2024-05-16

    IPC分类号: G06F16/29 G06T17/05

    摘要: 本发明涉及一种POI数据配置显示方法、装置、设备以及存储介质,属于工业设备POI技术领域,该方法包括获取至少一个初始三维模型和至少一个初始点位,进而可以根据插件对至少一个初始三维模型和每个初始点位的数据源文件进行解析,得到每个初始点位的目标标签和目标三维模型;从而根据所有初始点位的目标标签、目标三维模型和数据源文件,生成至少一个POI对象,从而根据标签和三维模型生成不同的POI对象;进一步的,基于方根模型根据每个POI对象进行计算,从而根据基本信息和计算结果对每个POI对象进行配置与显示,无需一个个在三维开发过程中对设备和标签进行绑定,提升了效率,降低了时间成本,减少了绑定错误的发生。