城市道路井盖安全监测系统基于基于opencv+yolo计算机深度学习技术,城市道路井盖安全监测系统可以自动对城市道路井盖或者园区厂区井盖进行检测,如果通过监控摄像头检测到发现某个井盖缺失,城市道路井盖安全监测系统可以立即抓拍并回传给后台监控工作人员及时处理及时设指示标识
随着北方区域连续发生暴雪、寒潮、大风等气象变化,北方多地产生暴雪和低温雨雪冰冻灾害风险,冬季雨雪天气深度影响人们出行生活,也持续增加道路交通风险。 智慧路灯杆是现代城市不可或缺的智能基础设施,凭借搭载智慧照明、环境监测、智能监控、信息屏、广播、充电桩等设备,发挥着多样化的智慧便捷服务。 智慧杆同样适用于雪天道路场景需求,可实现诸如雪天路面结冰监测、交通安全提示、事故告警定位等应用。 雪天路面结冰监测道路结冰是雪天行车的主要交通安全隐患之一,道路结冰的出现通常需要满足温度和湿度的共同条件,当路面变得潮湿,且气温低于0℃,就将导致路面结冰,造成行车打滑、失控等,引发交通事故。 交通安全提示智慧路灯杆还可以搭载LED信息屏、广播音柱等设备,并通过智慧杆网关远程在线下发、控制播放内容,例如可显示和播报雪天交通安全预警标语和语音/警示音,提醒过往司机进入到道路结冰路段,须加倍谨慎驾驶
道路病害识别监测系统通过CNN网络深度学习算法,道路病害识别监测系统对巡检车上实时监控道路影像数据进行分析,道路病害识别监测系统输出道路病害裂缝巡检报告并落图展示。
城市道路积水识别监测系统基于OpenCv深度学习模型以及yolo网络架构,城市道路积水识别监测OpenCv深度学习模型系统实时识别街道路面积水情况,对严重积水时立即抓拍告警,提醒相关人员及时处理。
市政道路积水监测系统:守护城市雨天出行安全的 “智慧防线”柏峰【BF-DMJS】每逢汛期,强降雨引发的城市道路积水问题,不仅会造成交通拥堵,更可能危及行人和车辆安全,成为困扰城市管理的一大难题。 而市政道路积水监测系统的出现,就像为城市装上了一双 “透视眼”,能够实时感知道路积水深度、流速等信息,通过智能预警和联动调度,将积水隐患消除在萌芽状态,成为保障市民雨天出行安全的 “智慧防线”。 一、为何城市急需积水监测系统?城市道路积水看似是小问题,实则暗藏诸多风险。 市政道路积水监测系统的应用,彻底改变了这一被动局面。它能在积水形成初期就实时监测、自动预警,并将数据同步至城市指挥中心,为防汛调度提供科学依据。 二、市政道路积水监测系统的 “智慧架构”一套完整的市政道路积水监测系统,是一个集 “监测、传输、分析、预警、调度” 于一体的智能网络,每个环节紧密相连,共同守护城市防汛安全:前端监测设备积水深度传感器:
电池安全监测 锂电池具有较高的能量密度,较高循环寿命,无记忆效应,具有较高的单体供电电压(3V)等优势,如下图所示,其出现推动了相关产业的发展,使得手机、电脑以及新能源汽车逐渐走向千家万户,获得了2019 年诺贝尔化学奖;然而,电池发生爆炸、鼓包的情况时有发生,大大降低了企业在公民心中的可信度,因此,电池的安全监测具有显著的意义,本文针对具体的工程问题(新能源汽车电池安全监测),依据课题组前期的技术积累, 提出相关的解决方案,具体内容如下所示: 传感器为中科院力学所柔性力学与器件课题组科研成果;项目来源为:慨哥、中信重工(洛阳),企业在电池安全监测方面有相关需求。 01拟采用的方案 课题组在大应变传感器和曲率传感器方面做出了大量的工作,前期调研可知,两种传感器都能够应用于电池安全监测,其优缺点分别为: 大应变传感器使用过程中需要粘贴于待测物体表面,当电池鼓包现象发生后 ,通过对封装材料发生的变形进行测量,反推出电池的运行状态,为系统安全监测提供重要的技术参考。
因此大坝安全监测成为大坝安全管理的重要内容,是预测大坝风险的重要措施,大坝安全监测即通过仪器监测和巡视检查对大坝工程主体结构、地基基础、两岸边坡、相关设施及周围环境所作的监测及观察,具有校核设计、改进施工和评价大坝安全状况等作用 随着时间的推移,每座大坝的运行环境不同也会导致材料的逐渐老化,从而导致大坝的安全状况和风险越来越大,因此在每座大坝上建设安全自动化监测系统则是目前最有效的安全管理方法,能够最直观的查看大坝运行状态,最大程度的预测其是否存在安全隐患风险 图片漫途水库大坝安全监测系统主要针对大坝边坡结构安全监测为主,集物联网通信技术、传感器探测技术、无线网络传输技术及物联网平台数据分析系统于一体,主要利用GNSS、水准仪、渗压计、水位计、多点位移计、裂缝计 、闸门开度仪、倾角传感器及微型气象监测站等一系列物联传感设备对大坝结构安全、气象水文环境监测进行实时数据采集,并通过物联网网关做初步的边缘计算后,将数据通过4G或有线的方式传输至大坝安全在线分析物联网平台中进行统计分析 ,对数据进行阈值监测,平台实时报警,现场联动警告和控制,以此确保每一座大坝的结构安全。
此前原点安全针对通知做了分析解读; 在此次“金融机构数据安全管理自查要点”中,提及对于数据安全监测方面的具体要求:数据安全监测机制。 是否明确数据安全风险监测、风险评估、应急响应及报告,事件处置的组织架构和管理流程;是否开展对数据安全威胁的有效监测,并实施监督检查和主动评估,防止数据篡改、破坏、泄露、非法利用等安全事件。 在通知中,风险监测、评估、应急处置被多次强调,反映出监管对数据安全“运行效果”的高度关注。 对照自查整改表格,综合整理需要监测内容包括:超范围授权或者使用系统特权账号;内部人员异常访问、使用数据;对数据集中共享的系统或者平台的网络安全、数据安全威胁;敏感级及以上数据在不同区域的异常流动;外包、 多层次、多维度洞察API资产,包括API资产明细、涉敏范围和规模、访问环境、业务属性,并能够从生命周期视角实时监测新增API资产和休眠API资产。
该监测系统既是专门为通讯企业和铁塔公司能实时监测通讯铁塔的倾斜及振幅频率等情况,及时了解运行通讯铁塔的安全、可靠状况,根据监测数据发展趋势,对超标铁塔状况及时进行多种方式预报警,指导检修和维护,提醒运行维护人员加固地基 2、核心数据收集和分析,铁塔安全时刻保障由于大风,地震等外力因素,近年来安全事故频发,系统监测铁塔的倾斜度变化,根据通信工程验收规范,考虑风荷载等外力的作用下,当铁塔的倾斜度超过预设门限值时,系统会立即产生报警信号 6、实时监测方便和完备,铁塔资产安全保障铁塔安全监测系统具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对铁塔进行全天候实时的安全监测,可有效地保障铁塔安全,提高通信铁塔资产的信息化管理水平。 铁塔姿态监测器设备上塔安装实景图该系统的硬件设备铁塔姿态监测器采用一体化构成,安装简单,用螺丝抱箍在铁塔上;安装位置及装置结构不影响正常的设备检修维护;具备防雷、防雨、防风、防锈、接地等处理,安全可靠; 使用范围目前,该系统正在为邯郸、重庆、广州、北京等地的铁塔公司、通信运营商、电力公司、铁路公司的铁塔提供安全监测服务,还被广泛应用于道路灯杆、石油钻井、建筑工地塔吊、高层建筑、大坝和桥梁等安全监测。
岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例使用振弦传感器、采集仪和在线监测系统进行岩土工程监测:以道路桥梁基础振动监测为例一个应用振弦传感器、振弦采集仪和在线监测系统构成的岩土工程监测案例是道路桥梁基础的振动监测 图片在道路桥梁基础的振动监测方面,振弦传感器可以用于测量桥墩的振动情况和地基的动态响应,振弦采集仪可以用于采集振弦传感器的数据,而在线监测系统可以对采集到的数据进行实时分析和研究,从而对道路桥梁基础的稳定性和结构安全性进行监测和评估 在线监测系统将收集、存储和分析采集到的数据,以为结构稳定性和安全性方面的决策提供准确的信息。图片具体来说,这个岩土工程监测案例涉及以下方面:1.振弦传感器的选择和布置位置。 3.在线监测系统的选择和配置,以及数据分析方法。4.对监测数据进行分析和评估,为结构稳定性和安全性方面的决策提供准确的信息。 图片通过使用振弦传感器、振弦采集仪和在线监测系统,可以实现道路桥梁基础的振动监测,及时检测并评估结构稳定性和安全性,使得岩土工程监测更加准确和可靠。
安全生产劳保穿戴监测系统通过python+opencv计算机智能视频分析技术,安全生产劳保穿戴监测系统对现场区域人员防护用品穿戴是否合规进行自动监测。
我是腾讯安全的冯帆,主要在MSS安全服务团队负责交通行业保障工作。每年春节对交通行业来说都是一次考验,尤其是今年春运,也是三年来最具规模的一次“大考”。 在春运期间,交通行业的安全保障更加重要。 但是数字化普遍应用也意味着需要面对层出不穷的网络安全攻击事件,对于交通行业来说,其中潜藏着几个典型的网络安全“暗潮”。 面对频繁和复杂的安全威胁,我们核心目标是保障业务不中断,这涉及到应用安全、数据安全方方面面;另一方面,还需要应对海量攻击,即如何在多种多样的高频攻击中筛选出真正具有威胁的攻击事件,及时做出有效应对措施。 现在的坚守,未来的成就提到交通行业未来的网络安全建设方向,我认为首先不可忽视的是健全的基础设施和完善的网络安全运营体系。
大坝安全监测系统能实现全天候远程自动监测,监测站数据自动采集并且进入相关数据库。同样,监测系统也具备人工观测条件。 可以把水库大坝安全监测系统分为四层:感知层、网络层、平台层、应用层。 图片二、水库管理以及大坝安全监测方面采取的方法和大坝监测的特点分析针对目前我国在水库管理和大坝的安全监测方面采取的方法,主要分为两种,第一种就是人工巡视的方法,而第二种就是运用仪器进行监测的方法。 这就提醒了我们监测手段和方法要尽可能的多样化。这样我们才可以在大坝的安全监测和水库的管理上更加的科学和完善。并且我们还可以很好的保障大坝的安全性,做好水利工程的安全管理。 图片大坝要想提高自身的安全系数,健康长远地运行就必须要定期开展安全监测工作,落实检测项目设置与测点分布设置的各项要求,加强巡查管理与渗流量观测,消除大坝上下游存在的各种安全隐患,发现问题就要立即向上级部门报备
工地安全带穿戴监测系统通过计算机视觉+边缘计算视频分析,自动对监控画面视频流进行分析识别,不需要人工干预;工地安全带穿戴监测系统对工地高空作业人员的安全带穿戴开展及时查验。 当检测出人员未系安全带时,立即预警提醒,合理协助相关人员处理解决,最大程度地降低误报和漏报状况。在作业中,人员不按要求戴安全带,高空作业容易发生危险。 人员违规不戴安全帽易被高空坠落物伤到头部,丧失安全防护实际效果;没戴护目镜,很容易被强碱、强酸等化合物扎伤;不穿动保鞋,很容易被路尖或钢烫伤,碰撞;不按照规定要求配戴防护装备,无法保证人身安全。 工地安全带穿戴监测系统实时识别监控画面中人员的防护用品(安全带、安全帽、护目镜、安全鞋等)。)穿戴情况,当工地安全带穿戴监测系统检测出人员未按要求配戴时,积极主动开启警报,联接现场音响语音提醒。
大坝安全监测是指对大坝水雨情沉降、倾斜、渗压以及大坝形状特征有效地进行监测,及时发现潜在的安全隐患和异常情况,以便大坝管理人员能够做出科学决策,以确保大坝安全稳定运行。 大坝安全监测的主要内容1.表面位移监测:监测大坝边坡整体表面位置的变化及其变化速率(包括平面位移和垂直沉降),确定边坡整体位移变形的情况,是确定边坡稳定性重要指标之一。 3.渗流及含水量监测:监测大坝边坡内部地下水的分布情况,以及地下水对大坝的渗透作用。4.环境气象监测:监测大坝边坡所在地的水位、水温、气温、降雨量等环境状态。大坝安全监测的作用1. 预防和减少大坝险情:水库大坝安全监测可以监测大坝变形、沉降、渗流及实时环境等要素自然变化情况,实时监控水库大坝的运行状态,可及时采取措施进行预防,避免或减少因险情造成的损失和人员伤亡。 2. 提高水库大坝管理效率:水库大坝安全监测能够对水库的整体情况进行数字化展示,漫途大坝安全监测模块,通过内部采购,选型,集成,调试。将系统集成商所需的功能,在出厂前进行调试完毕,打包发出。
由于工作需求,需要对一大批C/S架构的系统进行测试,所以这几天一直在摸索怎么个套路法,踩过的坑就不发了,直接奔我个人的套路: C/S架构的系统,说最直白一点就是一堆.exe的系统,他们大部分没有web端,这就给我们这种web狗带来了难题了,怎么测试呢,网上没有详细资料,我这里也是个人的摸索经验。 1.走http协议的,这里就不说了,因为都走的是http协议了,跟有没有web端已经无所谓了,直接挂上全局代理,用burp抓包进行分析吧。和测试web的一个套路 2.不走http协议的,如我下面举的例子,走的是MS
矿山安全生产监测预警系统通过python+opencv网络模型计算机视觉技术,矿山安全生产监测预警系统对现场画面中人的不安全行为”、“物的不安全状态”、“环境的不安全因素”三方面出发进行实时监测,矿山安全生产监测预警系统监测到现场画面中人员未穿反光衣行为 、明火烟雾、未穿安全帽行为、矿车掉道识别、煤堆过满识别、烟雾火焰、检修区域人员闯入行为、矿车违规载人行为等违规行为时,立即抓拍存档告警。
本文将深入探讨燃气管网安全监测系统如何利用新一代物联感知技术,为城市生命线的核心载体 — 燃气管网,装上全天候的 “健康监测仪”,构建起一道看不见的生命防线。 二、燃气管网安全监测系统燃气管网安全监测系统深度融合物联网、AI 智能分析、多传感融合等前沿技术,构建 “感知层 - 数据层 - 应用层” 三级架构,实现对燃气管网全场景、全维度的智能监测与高效管控:( 密闭空间监测:针对地下车库、相邻地下空间等密闭区域,部署可燃气体监测仪,实时监控燃气浓度变化,一旦浓度超标立即发出预警,联动通风系统降低风险,避免人工检测的安全隐患。 ,确保数据连续性;采用分布式存储技术,满足海量监测数据的安全存储需求。 三、燃气管网安全监测系统应用价值安全价值:实现从“看不见的风险”到“可预测的预警”的根本转变,显著降低重大燃气泄漏、爆炸等恶性事故发生概率,牢牢守住城市安全底线,保障人民群众生命财产安全。
特种设备运行关系到人民生命财产安全,关系到经济健康发展,关系到社会的稳定。有关特种设备的事故基本都发生在使用过程中,因此,使用过程的安全管理是特种设备的管理重点。 通过规范化管理,形成统一的操作流程使用标准,能够极大的减少事故的发生,降低安全隐患。漫途特种设备授权取电安全监控箱,规范设备取用电流程,实现双重授权。 电流监测:对特种设备的用电能耗进行监测管理。4. 数据记录:操作人员在完成特种设备使用后,系统会记录当前人员的使用信息,包括班长人员、操作人员、开始时间、结束时间等,以便后续审查和监管。 降低安全隐患:特种设备安全监测终端的自动断电功能和刷卡授权操作可以防止未经授权的人员滥用设备,从而减少安全风险。2. 通过使用特种设备安全监测终端,可以提升工厂内特种设备的运行规范,实现设备运行数据的信息化和智能化管理。
,配套完善重点小型水库雨水情和安全监测设施,实现水库安全鉴定和除险加固常态化。 方案架构漫途水库大坝安全监测方案主要利用GNSS、水准仪、渗压计、水位计、多点位移计、裂缝计、闸门开度仪、倾角传感器及微型气象监测站等一系列设备对大坝结构安全、气象水文环境监测进行实时数据采集,并通过物联网网关将数据通过 图片核心产品漫途大坝水库结构安全监测信息采集终端MCU,能够实时采集水库的降雨量、水位,大坝的沉降、倾斜、变形、渗流、浸润线、应力应变等参数,全天候24小时监测,实现对大坝安全的动态管理。 2.提高水库大坝管理效率水库大坝安全监测方案能够对水库的整体情况进行数字化展示,并且能够接入海量传感器做到快速部署,多种类型接入。 3.提高水库大坝应急抢险能力水库大坝安全监测方案是一个集水库水雨情信息、大坝安全监测等功能于一体,水库水雨情自动化监测应用通信、遥测和计算机处理等技术手段来完成雨量、水位、流量等多种参数的实时监测,并通过其上传的实时数据进行分析处理