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题名基于多源数据的电力作业人员实时行为安全预警
被引量:1
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作者
张楠
李温静
刘彩
谢可
马世乾
肖钧浩
邹枫
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机构
国网信息通信产业集团有限公司
国网天津市电力公司
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出处
《计算机与现代化》
2023年第10期84-91,共8页
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基金
国家重点研发计划项目(2020YFB0905900)
国家电网有限公司总部科技项目(SGTJDK00DWJS2100223)。
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文摘
为了在电网建设过程中,减少安全事故的发生及保障电力作业人员安全,提出一种基于三维残差卷积神经网络(R3D)模型的决策融合的行为识别模型。首先,将采集的视频数据集进行数据清洗和增强;然后,用多个角度采集的数据集分别训练对应的R3D模型;进一步地,将多个R3D模型进行决策级融合;最后,通过构建云平台,将电力作业人员可能存在的违规行为或危险行为进行实时预警。实验结果表明,该模型具有识别精度高、参数量少等优点,表明本文提出的行为安全预警方法能够快速准确地做出预警,为电网建设提供安全保障。
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关键词
电力施工
不安全行为
r3d模型
云平台
预警系统
决策融合
多源数据
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Keywords
power construction
unsafe behavior
r3d model
cloud platform
early warning system
decision fusion
multi-source data
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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