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恶劣环境下车牌识别技术
本车牌识别基于PC的一个高性能,全天候自动对过往车辆进行抓拍和号牌号码识别的工作系统, 它采用了先进的现代图像处理、模式识别、人工智能技术,特别采用了模糊小波牌照分割算法、自适应神经网络字符识别算法,以及图像识别自适应增强处理。可识别各种大陆的车牌,包括蓝牌、黑牌、黄牌以及白牌。本技术对于低劣质量的图像都有较高的识别率,而且识别速度快,可以满足现场苛刻的使用要求。能自动适应各种恶劣天气、白天夜晚光线变化,无需用户进行复杂的参数调整。图像抓拍时,有红外、线圈以及视频三种触发方式,依据现场需要而设定。该系统可以安装在交通干道、高速公路、桥梁隧道等场所,用来加大交通监控力度,消除交通安全隐患等。 主要特色: 1、适应恶劣天气、白天夜晚光线变化,各种复杂图像,无需用户进行复杂的参数调整。 2、对图像质量要求不敏感:在图像中车牌处于背光、对比度低的情况下,以及车牌字符出现断裂、遮挡、有污渍、模糊、掉漆等情况,本车牌识别都可较好的识别出来。 3、24小时对经过的车辆进行实时抓拍和监控,性能可靠,具备自检功能。 4、并行监控、抓拍4个车道,8个车道,多路扩展。 5、车牌号码自动识别及灵活扩展识别功能,对车牌号码和车牌颜色识别。另外,依据客户要求增加其它附加识别功能(车身形状、车身颜色、车体尺寸等)。 6、对抓拍和识别图片具有存储功能,可保存历史数据以供备查。 7、可扩展LAN宽带网络、GPRS无限通讯、自定义无限数据传输、连接服务器海量存储,监控中心实时报警。
北京交通大学 2021-04-13
IPv6综合实验环境
IPv6综合实验环境主要由北京交通大学自主研制的IPv6路由器、IPv6无线/移动路由器以及IPv6网络安全防护系统等核心设备组成。各设备的功能如下: (1)IPv6路由器采用北京交通大学IP网络实验室自主研发的“高性能IPv6路由器协议栈软件”。该软件主要包括IPv6、ICMPv6、ND、TCPv6、UDPv6等支撑协议;RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议;SNMPv2网管协议和主要协议的MIB;以及IPSec安全协议和密钥交换协议IKE,具有良好的良好可移植性,能够在多操作系统(VxWorks、Linux和BSD等)、多种硬件平台运行。该协议栈软件已于2004年8月通过了国家科技成果鉴定。 (2)IPv6/移动无线路由器实现了路由器的无线接入和无线转发技术;实现了移动IPv6技术和移动子网(NEMO),具备家乡代理功能,可以快速搭建局域网络环境。IPv6无线/移动路由器于2004年8月通过了国家科技成果鉴定,并获2005年度北京市科学技术一等奖。 (3)IPv6网络安全防护系统可以对IPv6、IPv4、TCP、UDP、FTP、HTTP、TELNET、ICMP、ICMPv6等多种协议的数据包进行捕获、分析和还原;可以添加各种过滤规则以保护内部的网络。
北京交通大学 2021-04-13
极端环境特种电机系统
目前基于本项成果已经开发出系列深井电机、潜艇用电机、水下航行器电机、军用飞机电机、弹用电机等,该项目具有技术含量高,门槛高、具有刚性应用需求的特点,目前已经达到小批量生产的能力。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 极端环境是我国典型的 “卡脖子”问题,该项目具有技术含量高,门槛高、具有刚性应用需求的特点,目前已经达到小批量生产的能力,而且得到国外两家石油巨头公司的关注,正在为其制作样机,成功后将会在国内产生重要的影响,带来不可估量的经济效益。该成果经鉴定为国际领先水平,获得国家技术发明二等奖、黑龙江省技术发明一等奖、贵州省科技进步一等奖、国防科技进步二等奖、第二届“军民两用技术创新技术应用大赛银奖”。 目前基于本项成果已经开发出系列深井电机、潜艇用电机、水下航行器电机、军用飞机电机、弹用电机等,该项目具有技术含量高,门槛高、具有刚性应用需求的特点,目前已经达到小批量生产的能力。
哈尔滨工业大学 2022-08-12
国家环境监理信息系统
污染源管理以企业为单位,主要包括污染源的常规信息管理,污染源的地理分布图绘制及管理,污染源排污状况和污处理设备运转状况的实时监测,基础污染数据的采集与记录等功能。数据采集主要由通讯参数设置,通讯命令与参数生成,通讯过程控制、日结数据收集与登记,时段区间污染源排污状况调查,数据上报等部分组成,并提供了人工录入、软盘加载、IC卡加载等多种灵活的数据采集方式。
西安交通大学 2021-01-12
实验环境监测仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责” 推出背景:       习近平总书记在十九大指出,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策。随着全球气候变化加剧、酸雨污染、臭氧层耗损、有毒有害化学品和废物越境转移及扩散、海洋污染等造成的生物多样性锐减、人类疾病的高发,全世界的科学工作者们都已经认识到研究环境变化对生物体生理影响的重要性。 对于科研工作者来说,经常会遇到这样的问题。在自己的实验室中可以完成实验,却在其它的实验室无法重复出来,这会给我们的科研造成诸多负面影响。以非损伤微测技术实验为例,经常会在实验的时候发现,首次实验和第二次实验,结果差异非常大,导致无法下结论。类似的现象还有在北方与南方开展相同的实验,但实验结果迥异。除了非损伤微测技术实验,各类其它实验,也都会碰到类似的情况。总之,研究者不易感知的环境变化导致对实验结果的影响,是科研中亟待解决的一项问题。 应对挑战: 缺少NMT检测时环境记录与NMT数据同步,环境的实时变化与流速的比较 环境参数检测装置较大,不能在NMT检测设备中放置 环境参数检测装置对NMT电子信号有影响   解决方法: 可以实时记录NMT测试过程中环境的湿度、温度、气压和海拔 设备体积小,可放置在NMT系统屏蔽罩内 能够记录并输出数据 对NMT检测的电子信号无干扰   产品介绍 名称:实验环境监测仪 型号:PEP-100 品牌:旭月 产地:中国 简介: 应对挑战: 缺少NMT检测时环境记录与NMT数据同步,环境的实时变化与流速的比较 环境参数检测装置较大,不能在NMT检测设备中放置 环境参数检测装置对NMT电子信号有影响 解决方法: 可以实时记录NMT测试过程中环境的湿度、温度、气压和海拔 设备体积小,可放置在NMT系统屏蔽罩内 能够记录并输出数据 对NMT检测的电子信号无干扰   功能特点 1.基本功能: 检测并显示活体样品周围环境的温度、湿度、压强与海拔数值 可以在网页端显示数据与时间的折线图并下载CSV文件 2.性能参数: 工作电压:3.3V-5V 温度测量范围:0℃~65℃ 温度测量误差:±0.5℃ 相对湿度测量范围:0%~99.9% 湿度测量误差:±2% 气压测量范围:300hPa~1100hPa 气压测量误差:±1hPa 3.软件参数: 绘制数据与时间的折线图,并随时保存 下载CSV格式的数据文件,可以查找到某一时间的环境参数值.
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
神经肌肉电刺激改善脑卒中早期患者运动功能的临床及应用基础系列研究
神 经 肌 肉 电 刺 激 ( N M E S ) 包 括 功 能 性 电 刺 激 ( F E S ) 和 经 皮 神 经 电 刺 激 (TENS)两种。
中山大学 2021-04-10
一种改善低电压穿越期间风电场注入电流特性的系统及方法
本发明公开了一种改善低电压穿越期间风电场注入电流特性的 系统及方法,其系统包括储能装置以及储能控制器;风电场的出口汇 集母线处电压输出端作为储能控制器的输入端;储能装置的输入端连 接储能控制器输出端;储能装置的输出端用于连接电网侧的汇集母线; 当风电场外送功率线路上发生故障时,储能控制器根据风电场的出口 汇集母线处的电压,计算获取需要储能装置需提供的有功功率值,并 控制储能装置对汇集母线处的电压频率偏差进行处理,输出相应的有 功功率;进而控制风电场和储能装置注入汇集母线处的电流特性,保 证注入电流的
华中科技大学 2021-04-14
生物炭农田化肥减施与重金属修复技术
利用农业废弃物秸秆生产生物炭,返施农田,并辅助其它技术, 可以达到固定重金属污染农田,在微污染农田中生产出合格产品,挽 救因重金属污染造成的农田损失;同时可以减少化肥施用量,达到减 施以保护地表环境免受富营养化污染。目前重金属造成农田的污染修 复以及化肥减施大部分属于国家公益项目。 农田重金属固定技术已经在天津东丽区区示范运行 3 年,运行效 果好,蔬菜重金属达到标准,增加农作物产量,减少化肥施用,因此, 广受农民欢迎。
南开大学 2021-04-11
生物炭农田化肥减施与重金属修复技术
利用农业废弃物秸秆生产生物炭,返施农田,并辅助其它技术,可以达到固定重金属污染农田,在微污染农田中生产出合格产品,挽救因重金属污染造成的农田损失;同时可以减少化肥施用量,达到减施以保护地表环境免受富营养化污染。目前重金属造成农田的污染修复以及化肥减施大部分属于国家公益项目。 农田重金属固定技术已经在天津东丽区区示范运行 3 年,运行效果好,蔬菜重金属达到标准,增加农作物产量,减少化肥施用,因此,广受农民欢迎。
南开大学 2021-02-01
基于微生物调控的水体原位生态修复技术
氮、磷过度排放导致的水体富营养化成为全球水环境面临的挑战之一,特别是由此引发的蓝藻爆发、水体生态功能丧失及饮用水资源危机成为各国政府亟待解决的关键问题。如何实现氮磷营养盐的合理分配和调控,成为防止水体富营养化和构建完善的水体生态系统的核心和关键。微生物活化设备照片 同济大学环境科学与工程学院柴晓利教授团队研发的水体微生物活化技术,突破了传统旁通水处理工艺、水生动植物修复技术的不足,通过激活土著优势菌种,使之快速增殖,打破原有水体微生态平衡,用水体本身容积代替传统的有限生物反应器,大大增加微生物的增殖空间,充分发挥微生物对污染物的削减能力,改善生态系统赖以生存的透明度、营养盐等不利条件,重组、完善水体微生态系统,恢复水体自净能力,最终脱离人工干预回归自然,具有重要的实际应用意义。 基于微生物调控的水体原位修复技术解决了地表水环境轻度污染水体(富营养化)治理的技术瓶颈,引领了低污染负荷饮用水水源地氮素污染控制技术的发展方向,具有重要的社会环境效益。目前该技术已经获得相关授权专利11项,在全国十几个省市30多个水生态修复工程项目中得到了推广应用,累积项目合同额超过3亿元。
同济大学 2021-04-11
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