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rs-class.org › 行业 › getIndustry 无缝冷变形钛合金管,牌号 IIT-IM、IIT-7M。技术规范 ТУ 5.961-11916-2007 于 2009 年 2 月 12 日由 RS 批准。
rs-class.org › 行业 › getIndustry 无缝冷加工和热加工管,由合金、高合金和钛基、镍基合金制成,符合第 XIII 部分的要求...
俄罗斯船舶登记局已根据既定的批准程序批准了《移动式海上钻井装置 (MODU) 和固定式海上平台 (FOP) 的分类、建造和设备规则》。本规则自 2018 年 4 月 1 日起生效。本规则规定了对 MODU 和 FOP 的具体要求,并考虑了国际海事组织大会于 2009 年 12 月 2 日通过的《国际海事组织 MODU 建造和设备规则》(2009 MODU 规则)的建议(国际海事组织 A. 1023(26) 号决议)。本规则考虑了国际船级社协会的统一要求 D3、D4、D6、D7 和 Dll、解释和建议以及国际海事组织的相关决议。本规则的当前版本基于《移动式海上钻井装置 (MODU) 的分类、建造和设备规则》。海上钻井装置和固定式海上平台,2014 年。如果俄文版与英文版有出入,以俄文版为准。
初步沟通 基于人工智能的车载自动列车障碍物距离估计 Ivan ĆIRIĆ*、Milan PAVLOVIĆ、Milan BANIĆ、Miloš SIMONOVIĆ、Vlastimir NIKOLIĆ 摘要:本文提出了一种新方法,利用图像平面单应性矩阵来改进对摄像机和成像物体之间距离的估计。该方法利用两个平面(图像平面和铁轨平面)之间的单应性矩阵和一个人工神经网络,可根据收集的实验数据减少估计误差。SMART 多传感器车载障碍物检测系统有 3 个视觉传感器——一个 RGB 摄像机、一个热成像摄像机和一个夜视摄像机,以实现更高的可靠性和稳健性。虽然本文提出的方法适用于每个视觉传感器,但所提出的方法是在热成像摄像机和能见度受损场景下进行测试的。估计距离的验证是根据从摄像机支架到实验中涉及的物体(人)的实际测量距离进行的。距离估计的最大误差为 2%,并且所提出的 AI 系统可以在能见度受损的情况下提供可靠的距离估计。 关键词:人工神经网络;自动列车运行;距离估计;单应性;图像处理;机器视觉 1 简介 通过遵循自动化趋势,可以大大提高铁路货运的质量和成本竞争力,以实现经济高效、灵活和有吸引力的服务。今天,自动化和自主操作已经在公路、航空和海运中变得普遍。现代港口拥有自动导引车 (AGV),可将集装箱从起重机运送到轨道旁、仓库、配送中心,而自动驾驶仪是航空公司和大型货船的标准配置,不需要大量机上人员。自动驾驶汽车和卡车的发展已经进入了一个严肃的阶段。此外,轨道交通自主系统的发展主要出现在公共交通服务领域(无人驾驶地铁线路、轻轨交通 (LRT)、旅客捷运系统和自动引导交通 (AGT))。基本思想是使用一定程度的自动化,将操作任务从驾驶员转移到列车控制系统(例如 ERTMS)。根据国际电工委员会 (IEC) 标准 62290-1,列车自主运行 (ATO) 是高度自动化系统的一部分,减少了驾驶员的监督 [1]。对于完全自主的列车运行,列车操作员的所有活动和职责都需要由多个系统接管,这些系统可以感知环境并俯瞰现场,检测列车路径上的潜在危险物体并做出相应的正确反应 [2-6]。障碍物检测系统作为 ATO 系统的主要部分,障碍物检测系统需要根据货运特定和一般用例(例如 EN62267 和/或自动化领域的相关项目)来监控环境。为了满足严格的铁路标准和法规,障碍物检测系统 (ODS) 应在具有挑战性的环境和恶劣的能见度条件下工作。ODS 是一种具有硬件和软件解决方案的机器视觉系统(图 1),用于提供有关铁路上和/或其附近障碍物的可靠信息,并估算从系统到检测到的障碍物的距离 [7]。该系统需要实时运行,并在不同的光照条件下运行(白天、
图表列表 图 1:海运供应链生态系统 .............................................................. 15 图 2:趋势数字技术,来源(Safety4Sea,2021) .............................................. 19 图 3:进行系统评价的流程摘自 ........................................................ 25 图 4:协议结构 ........................................................................................ 26 图 5:搜索和筛选的文章。来源,由作者开发 .................................. 30 图 6:按年份发表的文章 ...................................................................................... 36 图 7:按国家/地区划分的文章 ...................................................................................... 36 图 8:按大洲划分的文章百分比 ................................................................................ 37 图 9:按行业划分的文章人口统计数据 ............................................................................. 38 图 10:用于文章搜索的数据库 ...................................................................................... 38 图 11:常用的成熟度模型 ...................................................................................... 39 图 12:常用维度 ...................................................................................................... 40 图 13:按数量划分的文章研究方法 ............................................................................. 40 图 14:CIMO 模型 ......................................................................................
继 IRENA 在 2019 年新加坡 GMF 年度峰会上为航运界做出贡献后,IRENA 于 2020 年 1 月正式加入“迈向零排放”联盟 (GtZ)。该倡议由来自整个航运价值链的 150 多家公司与能源行业以及政府和政府间组织的关键利益相关者组成 (GMF, 2020)。GtZ 联盟的目标是到 2030 年,在深海贸易航线上运营具有商业可行性的零排放船舶 (GMF, 2020)。IRENA 就燃料、技术和脱碳途径为联盟提供建议,并通过知识建设和参加有关航运业 power-to-X 和零碳燃料的专家会议来支持联盟。最近,在 2021 年 9 月 22 日,IRENA 支持 GMF 发起的全球行动呼吁。行动呼吁要求各国政府承诺到 2050 年实现航运脱碳,通过国家和地区行动支持工业规模的零排放航运项目,并实施政策措施,使零排放航运到 2030 年成为默认选择(GMF,2021 年)。
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