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一种无人机遥感影像建筑物三维损毁检测方法
一种无人机遥感影像建筑物三维损毁检测方法,包括生成灾前的 DSM 和灾后的 DSM 并配准,识 别损毁建筑物疑似区域;根据灾前的 DSM 获取建筑物的矢量信息,进一步分割灾前建筑物区域和灾后 建筑物区域;根据灾前建筑物区域分割结果、灾后建筑物区域分割结果进行特征提取,得到特征证据; 根据证据理论原理,采用特征证据计算建筑物发生倒损的置信度,得到检测结果。本发明充分利用了多 重叠影像生成的点云三维信息,同时结合灾前后的遥感影像房屋损毁特征,显著提高了建筑物损毁检测 的精度。
武汉大学 2021-04-13
一种结构光三维测量系统的参数重标定方法及其设备
一种结构光三维测量系统的参数重标定方法及其设备,在具有一台相机与一台投影仪的系统中增加辅助相机对投影仪内参数进行重标定。放置高精度的白色平板,投影仪投射结构光图案,原系统相机和辅助相机采集白色平板图案。首先对双相机进行标定,获得辅助相机参数;其次采用拍摄的照片依据立体视觉原理重建白色平板,再次将重建的点云反投影到投影仪发射相面上,计算出对应的投影相位,并与其实际相位做差得到相位残差值,最后利用最小二乘原理计算得到投影仪横向等效焦距和横向光心的误差值,完成投影仪内参数的重标定,提高结构光三维测量系统的标定精度。
东南大学 2021-04-11
威布三维Wiiboox Reeyee Pro 2X 3d扫描仪
产品详细介绍 1.扫描模式:手持精细扫描,手持快速扫描 ★2.尺寸精度:手持精细扫描模式:±0.05mm,各方向误差≤0.3mm/m;手持快速扫描模式:±0.1mm,各方向误差≤0.3mm/m; 3.扫描速度:线扫描模式:1,000,000点/秒;面扫描模式:1,500,000点/秒; ★4.可变分辨率:≥0.2mm,扫描时分辨率可以通过系统软件在扫描后根据需要调整,无须通过更换硬件镜头来实现 5.单幅扫描范围:135*100mm——225*170mm 6.工作中心距离:400mm 7.景深:200mm ★8.光源:三色LED(非激光,不污染环境及危害人身健康) ★9.拼接模式:标志点拼接,特征拼接,手动拼接,混合拼接 10. 输出数据是否可直接打印: 无须借助第三方软件,软件自带修补孔,标志点修补,平滑,锐化,缩放,简化,数据编辑等功能,直接输出融合后的完整STL模型,直接进行3D打印 11.移动终端实时显示功能:在扫描过程中,借助移动终端设备,可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示,实时监测扫描进程,更便利地观察扫描实况。 12.数据输出格式:STL,ASC,OBJ,PLY,3MF 13.系统支持: Win7,Win8,Win10,64bit  14.电脑要求:显卡:NVIDIA GTX1060及以上,显存:>4G,处理器:I7及以上,内存:16G及以上 15.扫描头含数据线重量:≤1.13kg ★16.素材支持:配备一个3d素材库,素材库数量须大于2万个,素材涵盖人物、卡通、教育、建筑、时尚、玩具、动物、植物、家居、工具、动漫游戏等类别,素材拥有25个以上特色专题,每个专题包含至少5个以上同类别优质素材。素材库包含网站及APP,APP同步支持安卓及IOS下载,素材库系统须取得电脑终端与iphone移动终端及Android移动终端《计算机软件著作权登记证书》。 2. 提供生产厂商对本项目的原厂项目授权委托书及售后服务承诺书原件。(须加盖生产厂商单位公章) 3. 投标单位配备的3D模型库需提供《软件著作权登记证书》。(复印件并加盖软件供应商单位公章)
南京威布信息科技中心(有限合伙) 2021-08-23
立体易SCAN-P9结构光三维3D扫描仪
产品详细介绍
广州市网能产品设计有限公司 2021-08-23
创想三维PLA耗材不易翘边3d打印机耗材
深圳市创想三维科技股份有限公司 2021-08-23
创想三维9代3d打印笔益智教学绘图笔
深圳市创想三维科技股份有限公司 2021-08-23
矿山数字化生产管理系统
数字化生产管理系统是数字矿山建设的核心内容。系统综合运用自动控制技术、现代信息技术和先进的管理理念,使数字化生产监控、生产信息管理和决策支持信息综合服务三个方面的应用有机集成,形成了涵盖矿山生产管理各个层面的管控信息化平台,实现了管理与监控信息的集成共享,保证了辅助决策信息的实时、准确。(1) 数字化生产监控平台数字化生产监控平台集数据采集、处理、通信、协调、综合智能判断、图文显示为一体,主机防爆箱 多点三维复合定位结果面向生产现场实现集中管理,分散控制的调度指挥模式。系统集成生产作业现场各专业子系统的信息,实现对现场环境、人员、生产设备状态的监测控制,同时为生产信息管理平台提供信息源。(2) 生产信息管理平台生产信息管理平台通过建立完备的业务协同逻辑,封装了大量的业务流转、数据流动、存储以及信息服务等规则,借助于强大的网络数据库支持和科学系统的数据规划,紧密围绕生产计划目标,以安全生产为主线,集成生产计划、调度、安全、设备、物流等各类相关信息,为各部门的协同工作搭建信息平台,支撑业务信息在各管理部门之间的高效流转,并直接采用实时数据进行统计分析。(3) 决策支持信息综合服务平台辅助决策是建立数字化生产管理系统的主要目的。系统借助科学的决策分析模型与方法,将各种生产信息统一集成到浏览器平台下,实现所有生产信息的实时交互式查询及设备运行状态,作业现场信息、人员下井信息的动态查询,为决策者提供方便快捷的信息服务。项目通过关键技术的集成创新,具有很好的适用性和先进性,投入运行后可显著提高矿山的管理水平,经济效益明显。研究成果经专家鉴定,整体技术达到国际先进水平。
北京科技大学 2021-04-13
矿山数字化生产管理系统
数字化生产管理系统是数字矿山建设的核心内容。系统综合运用自动控制技术、现代信息技术和先进的管理理念,使数字化生产监控、生产信息管理和决策支持信息综合服务三个方面的应用有机集成,形成了涵盖矿山生产管理各个层面的管控信息化平台,实现了管理与监控信息的集成共享,保证了辅助决策信息的实时、准确。 (1) 数字化生产监控平台 数字化生产监控平台集数据采集、处理、通信、协调、综合智能判断、图文显示为一体,面向生产现场实现集中管理,分散控制的调度指挥模式。系统集成生产作业现场各专业子系统的信息,实现对现场环境、人员、生产设备状态的监测控制,同时为生产信息管理平台提供信息源。 (2) 生产信息管理平台 生产信息管理平台通过建立完备的业务协同逻辑,封装了大量的业务流转、数据流动、存储以及信息服务等规则,借助于强大的网络数据库支持和科学系统的数据规划,紧密围绕生产计划目标,以安全生产为主线,集成生产计划、调度、安全、设备、物流等各类相关信息,为各部门的协同工作搭建信息平台,支撑业务信息在各管理部门之间的高效流转,并直接采用实时数据进行统计分析。 (3) 决策支持信息综合服务平台 辅助决策是建立数字化生产管理系统的主要目的。系统借助科学的决策分析模型与方法,将各种生产信息统一集成到浏览器平台下,实现所有生产信息的实时交互式查询及设备运行状态,作业现场信息、人员下井信息的动态查询,为决策者提供方便快捷的信息服务。项目通过关键技术的集成创新,具有很好的适用性和先进性,投入运行后可显著提高矿山的管理水平,经济效益明显。研究成果经专家鉴定,整体技术达到国际先进水平。应用范围:系统具有有很好的适应性和可扩展性,可直接在冶金、有色和黄金矿山推广应用。
北京科技大学 2021-04-13
轮胎数字化装备智能评测系统
项目背景:1.国际:随着全球新一轮科技革命的孕育和 兴起,工业制造的数字化、网络化、智能化已经成为必然的 发展趋势;2021 年初美国军方宣布:将数字化、网络化、智 能化作为其未来十年重点发展的领域,欧洲、日本等其他发 达国家同样都在积极推进相关领域的发展。2.国内:我国更 是将其上升为国家战略:十四五规划将工业数字化、网络化、 智能化单独开篇,明确其为未来 5 年国家发展的重点方向, 以实现国家工业体系由大向强的蜕变。3.行业内:轮胎行业 作为我国工业体系中的重要组成部分,同样存在着“三化” 融合变革的迫切需求,而轮胎行业转型的核心是实现轮胎装 备的数字化、网络化、智能化,轮胎智能测评系统为此提供 了技术支撑;4.轮胎智能测评系统可以作为一个单独的产品 对庞大的存量轮胎制造装备进行“三化”改造升级,实现成 本和转型的双赢;同时也可以加持新的轮胎装备,制造出更 高性能的智能轮胎装备推向市场,提升行业装备的整体数字 化、网络化、智能化水平。 所需技术需求简要描述:1.系统实施后产品质量不合格 率降低 60%。2.系统实施后生产效率提升 30%。3.系统实施 后综合生产成本降低 20%。4.系统实施后人工依赖度降低 60%  对技术提供方的要求:1.具有成功的大型软件开发、实 施案例,承担过国家重点研发计划项目。2.熟悉软件设计测试流程;熟悉装备数字化、智能化、网络化设计;熟悉边缘 控制、工业互联网等相关实施应用。3.具有工学博士学位或 高级工程师职称,合作方需为国内一流 211 大学,技术方案 成熟可靠稳定有创新思维,不涉及知识产权侵犯。 
青岛海琅特种装备科技有限公司 2021-09-09
一种用于组织/器官芯片集成制造的三维打印方法及装置
本发明涉及一种用于组织/器官芯片集成制造的三维打印方法及装置,包括以下步骤:1)设计三维芯片的三维结构图,并转化为片层图形文件格式;2)开启三维打印装置,将打印墨水吸入各个喷头中;导入片层图形文件;3)三维打印装置分别将主体材料打印墨水、牺牲材料打印墨水和不同的细胞打印墨水打印到底板系统预先设计的位置;4)重复步骤3)逐层累积完成三维芯片结构打印,直至片层图形文件打印完成;5)加热或制冷整体打印完成的三维芯片,使通道牺牲材料变为溶胶态;6)将变为溶胶态的通道牺牲材料使用移液枪吸出,去除通道牺牲材料,形成完整的三维芯片结构;7)对未被融化的细胞打印墨水材料进行交联,灌流培养基。
清华大学 2021-04-10
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