专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于无人机的建筑物外立面外观修复方法及系统-CN202211588234.3有效
  • 孙圣;郭棋武;李伟剑;张钰莎;钟杰 - 中大智能科技股份有限公司
  • 2022-12-12 - 2023-07-21 - B05B12/12
  • 本发明涉及图像数据处理技术领域,公开一种基于无人机的建筑物外立面外观修复方法及系统,以提高修复效率和安全性。方法包括:根据筛选出的各图像帧所对应的空间坐标信息和瓷片脱落区域在相对应图像帧中的像素分布情况定位各瓷片脱落区域处在该目标外立面的位置区域;在无人机携带高压水管后根据第二路径对各瓷片脱落区域进行高压水冲洗的过程中,采集各瓷片脱落区域被冲洗后的图像;获取人工在冲洗后的图像中对瓷片脱落区域所赋值的修复用的颜色和区域信息,并计算各颜色所分别对应的颜料用量;在无人机装载相应颜色的单色喷涂装置后的喷涂过程中,由人工根据实时的图像信息对准相应的喷涂区域并远程进行喷涂的启停操作。
  • 基于无人机建筑物外外观修复方法系统
  • [发明专利]一种压路机-土基材料系统的理论模型-CN202310210559.6有效
  • 李久根;郭棋武;汪幼林;孙圣;雷军军 - 中大智能科技股份有限公司
  • 2023-03-07 - 2023-06-16 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种压路机‑土基材料系统的理论模型,包括整体系统模型,整体系统模型包括框架,设于框架内且与框架转动相连的滚筒,设于滚筒下部的土基材料;压路机‑土基材料系统的理论模型还包括振动模型;振动模型包括压路机滚筒振动模型和土基材料振动模型;压路机滚筒振动模型包括竖直方向振动力学模型和水平方向振动力学模型;建立竖直方向振动力学模型以分析滚筒在竖直方向振动情况,建立所述水平方向振动力学模型以分析滚筒水平方向的振动压实情况。与现有技术相比,本发明的压路机‑土基材料系统的理论模型结构完整,全面考虑了实际影响压实度的因素,符合工程实际,解决了现有理论模型过于理想化的问题。
  • 一种压路机基材系统理论模型
  • [发明专利]一种用于收敛、沉降监测的阵列式位移计监测方法及系统-CN202310155076.0有效
  • 郭棋武;雷彬;崔勇;李久根;罗治 - 中大智能科技股份有限公司
  • 2023-02-23 - 2023-05-16 - G01B21/02
  • 本发明公开了一种用于收敛、沉降监测的阵列式位移计监测方法及系统,涉及隧道安全监测技术领域,包括监测节点、沉降分析模块以及运维管理模块;监测节点用于监测隧道各个测点区域的变形信息;所述监测中心用于对当前变形信息进行预处理,并将预处理后的变形信息传输至沉降分析模块进行安全性分析,确定各个测点区域是否存在沉降威胁,从而分配对应的工程人员对隧道进行检修加固,维护隧道安全;当接收到沉降检修任务后,所述运维管理模块用于调取对应测点区域的潜在威胁关联数据进行融合分析,智能评估对应测点区域的威胁等级WX,并根据威胁等级WX辅助制定检修消缺策略;有效提高检修效率,消弭隧道沉降隐患;实现资源分配利用最大化。
  • 一种用于收敛沉降监测阵列位移方法系统
  • [发明专利]一种基于人工智能的路基连续压实检测方法-CN202310089389.0在审
  • 郭棋武;尹小波;罗治;李久根 - 中大智能科技股份有限公司
  • 2023-02-09 - 2023-04-11 - G06F18/24
  • 本发明公开了一种基于人工智能的路基连续压实检测方法,数据压实度检测技术领域,具体包括以下步骤:采集压路机在不同压实度路基行驶时的信号数据,并分别获取信号数据对应的压实度结果;将所述信号数据进行预处理,将经过预处理后信号数据的和对应的压实度结果输入一维卷积神经网络进行训练,建立信号数据与压实度结果的非线性映射模型;采集压路机在路基行驶时的实时信号数据,将所述实时信号数据输入所述非线性映射模型中获得实时压实度结果;本发明将人工智能算法应用到路基压实度检测这一领域,建立输入信号与压实度结果的非线性映射关系,避免了实地抽样实验的步骤,提高了检测效率。
  • 一种基于人工智能路基连续检测方法
  • [发明专利]高支模监测系统及方法-CN202211629292.6有效
  • 郭棋武;韩以江;朱佩;彭韦;苏平 - 中大智能科技股份有限公司
  • 2022-12-19 - 2023-03-10 - H04W4/38
  • 本发明涉及新一代信息技术领域,公开一种高支模监测系统及方法,以评估系统运行的可靠性。方法包括:远程服务器以轮询的顺序逐一生成相应的测试指令以指示各传感器错序向无线数据采集终端上报预先设置的告警数据;各该传感器在接收到远程服务器的测试指令后,在实时监测数据相邻上报频次的时间间隔中向无线数据采集终端上传预先设置的告警数据;在测试时间段内,远程服务器根据无线数据采集终端上报的告警数据和相应告警诊断信息判断告警的数据来源是否是相应传感器按正常间隔周期上报的实时检测数据,如果否,根据无线数据采集终端发送的告警数据和相应告警诊断信息结合数据库备份的告警数据判断无线数据采集器和相应传感器是否产生故障。
  • 高支模监测系统方法
  • [发明专利]一种高精度土壤电导率自适应监测系统-CN202211661966.0在审
  • 尹小波;郭棋武;罗治;杨振;湛永坚 - 中大智能科技股份有限公司
  • 2022-12-23 - 2023-01-24 - G01R27/02
  • 本发明公开了一种高精度土壤电导率自适应监测系统,属于电导率监测技术领域,具体包括:信号激励模块,用于输出激励电信号至待测土壤,所述激励电信号为交流信号;信号采集模块,用于采集所述激励电信号经过土壤后的电势差信号,并采集土壤温度;信号处理模块,用于根据电势差信号的数值反向调整激励电信号的输出数值,将调整后产生的电势差信号进行放大,并根据电势差信号的数值调整放大倍数,将放大后的电势差信号由交流信号转换为直流信号,根据直流信号计算土壤电导率;信号通讯模块,用于将测得的所述土壤电导率实时传输至云平台;本发明实现了针对土壤电势差信号大小自动切换测量量程。
  • 一种高精度土壤电导率自适应监测系统
  • [发明专利]基于多源数据融合的桥梁监测系统-CN202210563906.9有效
  • 罗天培;雷彬;郭棋武;韩以江 - 中大检测(湖南)股份有限公司;湖南中云科技有限公司
  • 2022-05-23 - 2022-08-16 - G06K9/62
  • 本发明公开了基于多源数据融合的桥梁监测系统,涉及桥梁监测技术领域,解决了现有技术在进行桥梁监测过程中,仅对桥梁梁板处进行了监测,且考虑的影响因素较少,导致桥梁监测精度不高,且适用范围较小的技术问题;本发明在常检图像不符合要求的情况下,数据分析模块对荷载数据进行分析,以判断目标桥梁的状态,能够综合多方面数据对目标桥梁进行全流程监测,提高桥梁监测效率和精度;本发明通过常检图像识别异常的常检位置,结合常检位置的数量和分布确定是否进行深入检测;对静载数据和动载数据分别分析,并将两种数据的分析结果结合起来判断目标桥梁的状态,以多种数据作为分析基础,提高桥梁监测精度。
  • 基于数据融合桥梁监测系统
  • [发明专利]钢结构涂层厚度检测装置-CN202210388754.3在审
  • 郭棋武;范文斌;雷军军;汪幼林;蒋建军;吴春;罗治;廖振华;林秀霞 - 海南昆远检测科技有限公司
  • 2022-04-14 - 2022-08-09 - G01B11/06
  • 本发明公开一种钢结构涂层厚度检测装置,属于钢结构检测技术领域。所述钢结构涂层厚度检测装置包括:爬升机构,所述爬升机构架设置于所述钢结构,所述爬升机构包括贴合部,所述贴合部可滑移地抵靠于所述钢结构的待测表面;以及追踪机构,所述追踪机构设置于所述爬升机构的背离所述钢结构的一侧并与所述爬升机构间隔开,其中,所述追踪机构用于向所述贴合部发射激光光束,并接收所述贴合部反射的所述激光光束,获得所述追踪机构与所述贴合部之间的距离。本发明通过爬升机构和追踪机构的配合,当爬升机构的贴合部抵靠着待测表面移动时,追踪机构对贴合部进行追踪检测,反馈追踪机构与贴合部之间的距离,得到待测表面的涂层厚度,提高检测效率。
  • 钢结构涂层厚度检测装置

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