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(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111630940.5 (22)申请日 2021.12.28 (71)申请人 国家石油天然气管网集团有限公司 地址 100020 北京市朝阳区东土城路5号 申请人 国家管网集团北方管道有限责任公 司 (72)发明人 李睿 陈朋超 贾光明 赵晓明  富宽 郑建峰 燕冰川 冯文兴  马江涛 刘阳  (74)专利代理 机构 北京众达德权知识产权代理 有限公司 1 1570 代理人 吴莹 (51)Int.Cl. G06K 9/00(2022.01) G06K 9/62(2022.01) (54)发明名称 一种基于K-近邻法的管道应变特征分类计 算方法及系统 (57)摘要 本申请公开了一种基于K ‑近邻法的管道应 变特征分类计算方法及系统, 涉及管道系统技术 领域, 所述方法包括: 通过利用IMU检测技术, 获 得在役管道内的检测数据集合后; 对其进行降噪 处理, 获得重构后的标准检测数据集合; 进而对 标准检测数据集合分别进行计算机算法的垂直、 水平分量计算, 获得在役管道的垂直应变和水平 应变; 进而创建管道应变特征矩阵, 且进行数据 整合, 获得在役管道内的各点弯曲应变集合; 基 于此, 构建在役管道的应变特征分类混淆矩阵, 方可进行预测分类, 获得管道内检测数据的目标 分类结果。 权利要求书2页 说明书11页 附图2页 CN 114330442 A 2022.04.12 CN 114330442 A 1.一种基于K ‑近邻法的管道应 变特征分类计算方法, 其特 征在于, 所述方法包括: 获得目标设备的管道内检测数据集 合; 对所述管道内检测数据集 合进行降噪处 理, 获得重构后的标准检测数据集 合; 对所述标准检测数据集合分别进行计算机算法的垂直、 水平分量计算, 获得所述目标 设备的垂直应 变和水平应 变; 基于所述垂直应变和所述水平应变, 创建管道应变特征矩阵, 且进行数据整合, 获得所 述目标设备内的各点弯曲应 变集合; 基于所述各点弯曲应 变集合, 构建所述目标设备的特 征分类混淆矩阵; 根据所述特征分类混淆矩阵, 进行预测分类, 获得所述管道内检测数据的目标分类结 果。 2.如权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述对所述管道内检测数据集合进行降噪处 理, 包括: 对所述管道内检测数据集 合进行小 波分解, 获得第一频率分量和第二频率分量; 对所述第一频率分量进行阈值处 理, 获得处 理后分量 集合; 对所述处理后分量集合和所述第二频率分量, 进行小波重构, 获得所述标准检测数据 集合。 3.如权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述对所述标准检测数据集合分别进行计算 机算法的垂直、 水平分量计算, 包括: 根据公式一: 计算获得所述目标设备的管道总曲率k、 垂直分量曲率 kv以及水平分量曲率 kh; 式中, ΔP为俯仰角变化量, ΔA为航向角变化量, Δs为管道中心线绝对里程变化量, P 为俯仰角 角度。 4.如权利要求3所述的方法, 其特 征在于, 所述方法还 包括: 根据公式二: 计算获得所述目标设备的总弯曲应变∈、 所述垂直应变量 ∈v和所述水平应 变∈h; 式中, D为所述目标设备的径向长度。 5.如权利要求1所述的方法, 其特 征在于, 所述创建管道应 变特征矩阵, 包括: 根据所述垂直应变和所述水平应变, 创建矩阵一: 式中, T 为应变值矩阵, 为第n个点的水平应 变, 为第n个点的垂直应 变;权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114330442 A 2根据公式三: 对所述水平应变和所述垂直应变进行数据整合, 获得第n个点的弯曲应 变∈n。 6.如权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述构建所述目标设备的特征分类混淆矩 阵, 包括: 对所述各点弯曲应 变集合进行数据划分, 获得训练实例点 集合和输入实例点 集合; 基于所述输入实例点 集合, 构建所述目标设备的特 征分类混淆矩阵; 将所述训练实例点集合输入所述特征分类混淆矩阵, 进行预测分类, 获得所述目标分 类结果。 7.一种基于K ‑近邻法的管道应 变特征分类计算系统, 其特 征在于, 所述系统包括: 第一获得 单元, 所述第一获得 单元用于获得目标设备的管道内检测数据集 合; 第一处理单元, 所述第一处理单元用于对所述管道内检测数据集合进行降噪处理, 获 得重构后的标准检测数据集 合; 第一计算单元, 所述第 一计算单元用于对所述标准检测数据集合分别进行计算机算法 的垂直、 水平分量计算, 获得 所述目标设备的垂直应 变和水平应 变; 第一创建单元, 所述第一创建单元用于基于所述垂直应变和所述水平应变, 创建管道 应变特征矩阵, 且进行 数据整合, 获得 所述目标设备内的各点弯曲应 变集合; 第一构建单元, 所述第一构建单元用于基于所述各点弯曲应变集合, 构建所述目标设 备的特征分类混淆矩阵; 第一分类单元, 所述第一分类单元用于根据 所述特征分类混淆矩阵, 进行预测分类, 获 得所述管道内检测数据的目标分类结果。 8.一种基于K ‑近邻法的管道应变特征分类计算系统, 包括存储器、 处理器及存储在存 储器上并可在处理器上运行 的计算机程序, 其特征在于, 所述处理器执行所述程序时实现 权利要求1~6任一项所述方法的步骤。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114330442 A 3

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