智能视频监控技术的问题与对策分析

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本文主要阐述了视频监控技术发展,介绍了视频监控系统的构成,对智能视频监控技术在应用过程中可能存在的问题进行分析,根据实际情况制定相应的解决对策,促进我国智能视频监控技术的长远发展.
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汽车供应链具有产业链条长、网络节点企业协同程度高、辐射范围广等特点,在市场环境多变、行业竞争激烈的背景下,其供应链网络的稳定性更易受到各种外部事件的影响.文章在汽车供应链三级网络的基础上引入价值模型,以供应链节点企业的股票价格变化为依托,采用历史模拟法对15家处于汽车供应链不同层级企业的供应链风险水平进行评估.结果显示处于供应链网络中游的核心制造企业相较于上游供应企业和下游经销企业具有更高的供应链风险水平.这为汽车供应链中节点企业的供应链风险评估与管控提供了理论依据和决策支持.
辛丑年渐行渐远,壬寅年瑞雪迎春.值此新年之际,我谨代表中国腐蚀控制技术协会,向奋斗在腐蚀控制一线的同仁们致以美好的新年祝福!rn回首2021年,对协会而言是极具意义的一年.2021年6月9日,中华人民共和国民政部以民社登〔2021〕8号文行政许可决定书准予将“中国工业防腐蚀技术协会”更名为“中国腐蚀控制技术协会”,并于2021年6月10日于民政部正式注册登记!这不仅仅是一般意义上的形式更名,而是具有历史性的里程碑重大意义的更名:1)从单一、局部的一物降一物、长期被动以防为主防腐蚀的时代,开启了人类主动控制
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新春佳节临近,挥别令华夏子孙为之振奋的辛丑牛年.在这一年里,我们迎来了中国共产党百年华诞;我们不断地与新冠病毒博弈;我们准备着迎接冬奥会的到来;而《起重运输机械》也在2021年整装再出发.去年《起重运输机械》完成了历时两年,分三个批次进行的杂志第七届编委会和首届青年编委会换届遴选工作,将编委会从37人扩大至201人;对广告业务进行梳理,实现广告成交回稳;采用与会刊单位合作打通特定渠道用户、推行电子期刊、扩大核心人群覆盖范围等措施,加强期刊影响力,顺利完成了全年24期杂志的出刊任务.
期刊
近年来,随着对动态直流杂散电流干扰研究的不断深入,如何准确地测试埋地管道在动态直流杂散电流干扰下的阴极保护数据并评价其有效性已成为阴极保护工程师亟待解决的问题.本文通过比较极化试片法和GPS同步中断法采集的两种阴极保护数据结果,得到了简化日常测试过程和优化测试结果的方法,给管道阴极保护日常维护减负、专业化测试调查提供了参考建议.
停炉保护是电厂设备维护的重要环节.随着现代工业发展需求不断变化,各工业企业的自备电厂因耗能高、污染大等原因不断取缔.为了响应国家节能减排号召,火电厂不仅转换为电能向电网输送电,还向工业企业提供工业用汽,实现能源最大化利用,因此有一些传统的停炉保护方式已经不适用锅炉保护.现通过对比分析并结合实际,提出适合的停炉保护方式.在火电厂向各工业企业供汽的同时,降低停炉保护成本,延长锅炉的使用寿命.
安全带作为一种十分重要的被动保护措施,可有效降低事故发生时的驾乘人员死亡率.因此,通过识别驾驶员是否佩戴安全带,可以减少由没有系安全带而带来的交通事故,并提高司机系安全带的安全意识.文章介绍了常见的几种识别方法,包括基于图像分类的识别方法,基于目标检测和语义分割的识别方法和传统目标检测结合SVM支持向量机的识别方法.结果表明,传统的识别方法需要对图片进行大量的预处理,降低了检测速度,基于深度学习的识别方法在速度和精度方面都优于传统的识别方法.
强制电流法具有电流连续可调整、保护范围广、适用土壤类型多和寿命长等优点.选择可靠、高效、稳定的恒电位仪关系管道阴极保护系统正常运行.介绍了有无市电条件下可选择的阴极保护电源类型,探讨国内管道常用阴极保护电源的产品类型和性能指标.提出管道选择阴极保护电源,应根据环境特点、输送介质和社会发展及依托条件,并分别给出了管道位于西部地区、高寒地区和山区条件下阴极保护电源的选择原则.
火箭贮箱壁板的材料以2A14铝合金为主.由于贮箱壁板制造周期较长,壁板表面容易发生腐蚀,给设备后期运行的可靠性带来风险和隐患.因此,需要筛选出一种防锈效果优异且适合工程应用的防锈方法解决壁板贮存期间的锈蚀问题.通过中性盐雾和交变湿热试验比较了各种防锈方法的效果,涵盖了工程在用的方法以及拟推荐使用的主动防护技术.结果表明,拟推荐的主动防护技术防锈防护效果优异,且操作简便,适用于长周期贮存期间2A14铝合金贮箱壁板的保护.
本文通过对奥氏体不锈钢蒸汽闪发罐下封头泄漏检测分析,从泄漏点出现部位、封头制造过程、罐体介质含量、缺陷产生机理等方面找出原因所在,并提出可行性建议.
为了维持质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)工作在合理的温度区间,文章首先建立了PEMFC热管理系统的电堆温度模型和电堆冷却回路模型,然后建立了PEMFC本体模型,并进行了本体模型的验证,采用基于Bang-Bang控制的热管理控制策略,并进行了离线仿真和快速控制原型试验.结果表明:在不同的电流负载变化的情况下,电堆能够很好地保持在目标温度(70±1)℃,散热器冷却水温度保持在目标温度(70±2)℃,达到了预期的控制效果.