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煤矿综采工作面作业人员定位与液压支架的协同控制方法研究
1
作者
梁占泽
周澍
陈海舰
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024年第6期217-222,共6页
为进一步提高煤矿综采面作业安全性,以智能化工作为切入点,提出了一套煤矿综采面作业人员定位与液压支架系统控制系统;通过设计人员精准定位系统、划分采煤工作面控制区、设计系统对接等方面,最终构建出智能化、自动化的煤矿综采面工作...
为进一步提高煤矿综采面作业安全性,以智能化工作为切入点,提出了一套煤矿综采面作业人员定位与液压支架系统控制系统;通过设计人员精准定位系统、划分采煤工作面控制区、设计系统对接等方面,最终构建出智能化、自动化的煤矿综采面工作系统。协同控制系统在大柳塔煤矿的模拟应用表明:系统安全性强、稳定性高,可有效保障煤矿综采面作业人员的生命安全。
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关键词
煤矿综采工作面
作业人员定位
人员
定位
系统
液压支架
协同控制
煤矿智能化
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职称材料
基于改进YOLOv7的码头作业人员检测算法
2
作者
张孝杰
张艳伟
+3 位作者
邹鹰
尹学成
程祈文
沈汝超
《交通信息与安全》
CSCD
北大核心
2024年第2期67-75,共9页
广角监控图像中人员目标检测对于码头智能安防具有重要意义。针对传统YOLOv7算法在码头广角监控图像识别中,存在小目标特征提取能力弱、人员检测准确率低等问题,研究了基于改进YOLOv7的码头作业人员检测算法。为提升人员目标多尺度特征...
广角监控图像中人员目标检测对于码头智能安防具有重要意义。针对传统YOLOv7算法在码头广角监控图像识别中,存在小目标特征提取能力弱、人员检测准确率低等问题,研究了基于改进YOLOv7的码头作业人员检测算法。为提升人员目标多尺度特征的检测性能及鲁棒性,设计了平衡码头人员分类与定位任务的上下文解耦(task-specific context decoupling,TSCODE)结构并联合聚集-分发机制(gather-and-distribute,GD),增强网络多尺度特征融合能力;为增强网络对作业人员等小目标的特征提取能力,在主干网络末端引入了基于双层路由注意力机制(bi-level routing attention,BRA)的视觉transformer模型(BRA-ViT),捕捉小目标人员的位置、方向与跨通道等信息;为提升检测速度并保持检测精度,提出了基于slim-neck的颈部层网络轻量化方法,降低参数量与计算量;为降低漏检率与误检率,引入了基于最小点距离的交并比损失函数(minimum-point-distance-based intersection over union,MPDIoU)计算边界框的坐标预测损失,提升边界框回归的准确性与计算效率。为验证算法效果,采集白天、夜晚不同时段下码头前沿、堆场、卡口等场景的广角监控图像,构造标注数据集并设计消融与对比实验。实验结果显示:所提算法对码头作业人员检测的平均准确率为90.6%,平均检测速度为39 fps;与Faster R-CNN、SSD、YOLOv3、YOLOv5、YOLOv7、YOLOv8等算法相比,其平均准确率分别提升了13.8%、15.8%、8.5%、5.2%、2.7%和3.5%,平均检测速度与基准YOLOv7算法性能相当。所提算法对码头作业人员识别具有较高的检测精度与检测速度,满足码头安防场景中作业人员检测准确性与实时性的要求。
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关键词
交通安全
广角监控图像
码头
作业
人员
检测
定位
YOLOv7
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职称材料
题名
煤矿综采工作面作业人员定位与液压支架的协同控制方法研究
1
作者
梁占泽
周澍
陈海舰
机构
神华神东煤炭集团公司大柳塔矿
中煤科工集团常州研究院有限公司
天地(常州)自动化股份有限公司
出处
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024年第6期217-222,共6页
基金
天地(常州)自动化股份有限公司科研资助项目(2023GY2009)。
文摘
为进一步提高煤矿综采面作业安全性,以智能化工作为切入点,提出了一套煤矿综采面作业人员定位与液压支架系统控制系统;通过设计人员精准定位系统、划分采煤工作面控制区、设计系统对接等方面,最终构建出智能化、自动化的煤矿综采面工作系统。协同控制系统在大柳塔煤矿的模拟应用表明:系统安全性强、稳定性高,可有效保障煤矿综采面作业人员的生命安全。
关键词
煤矿综采工作面
作业人员定位
人员
定位
系统
液压支架
协同控制
煤矿智能化
Keywords
coal mine fully mechanized mining face
operator positioning
personnel positioning system
hydraulic support
collaborative control
intelligent coal mine
分类号
TD676 [矿业工程—矿山机电]
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职称材料
题名
基于改进YOLOv7的码头作业人员检测算法
2
作者
张孝杰
张艳伟
邹鹰
尹学成
程祈文
沈汝超
机构
武汉理工大学交通与物流工程学院
上海国际港务(集团)股份有限公司
连云港新圩港码头有限公司
出处
《交通信息与安全》
CSCD
北大核心
2024年第2期67-75,共9页
基金
国家科技重大专项项目(2022ZD0119303)资助。
文摘
广角监控图像中人员目标检测对于码头智能安防具有重要意义。针对传统YOLOv7算法在码头广角监控图像识别中,存在小目标特征提取能力弱、人员检测准确率低等问题,研究了基于改进YOLOv7的码头作业人员检测算法。为提升人员目标多尺度特征的检测性能及鲁棒性,设计了平衡码头人员分类与定位任务的上下文解耦(task-specific context decoupling,TSCODE)结构并联合聚集-分发机制(gather-and-distribute,GD),增强网络多尺度特征融合能力;为增强网络对作业人员等小目标的特征提取能力,在主干网络末端引入了基于双层路由注意力机制(bi-level routing attention,BRA)的视觉transformer模型(BRA-ViT),捕捉小目标人员的位置、方向与跨通道等信息;为提升检测速度并保持检测精度,提出了基于slim-neck的颈部层网络轻量化方法,降低参数量与计算量;为降低漏检率与误检率,引入了基于最小点距离的交并比损失函数(minimum-point-distance-based intersection over union,MPDIoU)计算边界框的坐标预测损失,提升边界框回归的准确性与计算效率。为验证算法效果,采集白天、夜晚不同时段下码头前沿、堆场、卡口等场景的广角监控图像,构造标注数据集并设计消融与对比实验。实验结果显示:所提算法对码头作业人员检测的平均准确率为90.6%,平均检测速度为39 fps;与Faster R-CNN、SSD、YOLOv3、YOLOv5、YOLOv7、YOLOv8等算法相比,其平均准确率分别提升了13.8%、15.8%、8.5%、5.2%、2.7%和3.5%,平均检测速度与基准YOLOv7算法性能相当。所提算法对码头作业人员识别具有较高的检测精度与检测速度,满足码头安防场景中作业人员检测准确性与实时性的要求。
关键词
交通安全
广角监控图像
码头
作业
人员
检测
定位
YOLOv7
Keywords
transport safety
wide-angle surveillance images
terminal’s workers detection and localization
YO-LOv7
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
U698.5 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
煤矿综采工作面作业人员定位与液压支架的协同控制方法研究
梁占泽
周澍
陈海舰
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
基于改进YOLOv7的码头作业人员检测算法
张孝杰
张艳伟
邹鹰
尹学成
程祈文
沈汝超
《交通信息与安全》
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引证文献
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