【技术实现步骤摘要】
一种基于多源信息融合的危化品装卸安全风险评估方法
本专利技术涉及公共安全
,具体涉及一种基于多源信息融合的危化品装卸安全风险评估方法。
技术介绍
化工行业由于现场作业环境复杂,存在大量专用设备设施,且各类岗位人员现场操作涉及环节众多,目标特征解析难度较大,风险研判主观性较强,因此化工领域的视频分析应用场景、范围和深度均十分有限,相关技术研发仍处于起步阶段。目前化工企业主要是通过视频监控、传感监测等技术手段,对作业现场进行在线监控,并将各处监视画面进行集中显示,辅助值班人员统一监管,对现场风险隐患的分析判断主要是通过人工来完成,工作量巨大、且非常容易出现人为失误。
技术实现思路
针对现有的危化品装卸作业环节中存在的自动化程度较低、工作量繁重和人为失误较多的问题,本专利技术提出一种基于多源信息融合的危化品装卸安全风险评估方法,该方法将人工智能技术融入到危化品装卸作业的安全监控和预警环节,能够实现危化品装卸装卸作业的动态风险评估。本专利技术的目的通过如下的技术方案来实现:一种基于多源信息融合的危化 ...
【技术保护点】
1.一种基于多源信息融合的危化品装卸安全风险评估方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:/nS1:利用贝叶斯网络对实际应用场景下的危化品装卸作业的安全事件序列进行图解建模,列举出所有的目标特征,并从中筛选出可供视频识别分析的包含人员作业行为、物品状态、现场环境的目标特征。/nS2:对所述的目标特征进行量化,具体分为以下两步:/n(1)对采集到的监控视频进行预处理,利用机器学习和背景建模的目标检测方法,识别出每个视频图像中的所述的目标特征中涉及到的目标,并对目标进行标注,然后在视频图像序列中进行多目标跟踪,确定目标轨迹,建立视频分析识别的样本数据集和特征模型库;/n(2)根据预 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于多源信息融合的危化品装卸安全风险评估方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
S1:利用贝叶斯网络对实际应用场景下的危化品装卸作业的安全事件序列进行图解建模,列举出所有的目标特征,并从中筛选出可供视频识别分析的包含人员作业行为、物品状态、现场环境的目标特征。
S2:对所述的目标特征进行量化,具体分为以下两步:
(1)对采集到的监控视频进行预处理,利用机器学习和背景建模的目标检测方法,识别出每个视频图像中的所述的目标特征中涉及到的目标,并对目标进行标注,然后在视频图像序列中进行多目标跟踪,确定目标轨迹,建立视频分析识别的样本数据集和特征模型库;
(2)根据预设的业务规则和操作规范进行识别分类和回归分析,并结合目标特征本身的特点,直接对可能导致事故的致因因素进行量化,或者,基于系统可靠性和概率风险评估理论,引入贝叶斯公式通过初始事件识别、系统失效建模、作业人员行为建模以及事件序列量化,综合评估危化品装卸作业安全事故发生概...
【专利技术属性】
技术研发人员:贾波,李学盛,王亚茹,牟杰,王修晖,
申请(专利权)人:浙江省安全生产科学研究院,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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