【技术实现步骤摘要】
一种基于物联网的智慧工地安全管理方法及系统
[0001]本专利技术涉及物联网领域,特别是一种基于物联网的智慧工地安全管理方法及系统。
技术介绍
[0002]建筑在施工时会产生大量扬尘和施工噪声,长期处在噪声干扰下生活和工作,会对人的健康造成极大的影响。传统建筑业长期存在着生产效率低下、质量可靠性差、能源消耗高、环境污染严重以及资源利用率低等问题。作为国民经济的重要支柱产业,建筑业已处于由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的关键转折期,急需快建筑工业化升级、提升建筑数字化水平。因此如何将建筑信息模型(BIM)、物联网、人工智能等技术融入建筑工地以提升建筑工地的安全管理效率是现阶段丞待解决的问题。
技术实现思路
[0003]本专利技术的目的是为了解决上述问题,设计了一种基于物联网的智慧工地安全管理方法及系统。
[0004]实现上述目的本专利技术的技术方案为,进一步,在上述一种基于物联网的智慧工地安全管理方法中,所述智慧工地安全管理方法包括以下步骤:基于BIM模块中的感知器采集建筑工地中的实时环境数据信息,所述感知器至少包括传感器单元、射频识别单元、定位单元、图像采集单元;利用FCM模糊聚类算法对所述实时环境数据信息进行数据预处理,得到待训练环境数据集,所述待训练环境数据集至少包括待训练静态环境数据集和待训练动态环境数据集;通过FCNN神经网络建立FCNN神经网络识别模型,将所述待训练静态环境数据集和所述待训练动态环境数据集输入至所述FCNN神经网络识别模型中进行训练,得到实时环境数据结果;根据所述实 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于物联网的智慧工地安全管理方法,其特征在于,所述智慧工地安全管理方法包括以下步骤:基于BIM模块中的感知器采集建筑工地中的实时环境数据信息,所述感知器至少包括传感器单元、射频识别单元、定位单元、图像采集单元;利用FCM模糊聚类算法对所述实时环境数据信息进行数据预处理,得到待训练环境数据集,所述待训练环境数据集至少包括待训练静态环境数据集和待训练动态环境数据集;通过FCNN神经网络建立FCNN神经网络识别模型,将所述待训练静态环境数据集和所述待训练动态环境数据集输入至所述FCNN神经网络识别模型中进行训练,得到实时环境数据结果;根据所述实时环境数据结果对建筑工地中的实时安全状态进行分析,得到实时安全状态信息;若实时安全状态信息超过设定预警的阈值标准,则根据所述实时环境数据结果生成环境处理步骤;将所述环境处理步骤输入至所述BIM模块,通过所述BIM模块中的控制器对建筑工地中的环境安全设备进行控制;根据所述实时环境数据结果对建筑工地中的实时管理状态进行分析,得到实时管理状态信息;将所述实时管理状态信息输入至所述BIM模块,通过所述BIM模块中的控制器对建筑工地中的人员管理设备进行控制。2.如权利要求1所述的一种基于物联网的智慧工地安全管理方法,其特征在于,所述基于BIM模块中的感知器采集建筑工地中的实时环境数据信息,所述感知器至少包括传感器单元、射频识别单元、定位单元、图像采集单元,包括:基于BIM模块中的感知器采集建筑工地中的实时环境数据信息,所述BIM模块至少包括感知器、控制器、传输器;所述感知器至少包括传感器单元、射频识别单元、定位单元、图像采集单元,所述控制器用于对工地中的人员管理设备和环境安全设备进行控制,所述传输器用于传输BIM模块中的网络信号;通过图像采集单元采集工地中的工地图像信息、工地建筑信息;通过射频识别单元采集工地人员信息、工地车辆信息;通过定位单元对工地人员和工地车辆进行实时定位,并实时获取人员位置信息和车辆位置信息;通过传感器单元采集工地中的工地温度信息、工地湿度信息、工地气体信息、工地粉尘信息。3.如权利要求1所述的一种基于物联网的智慧工地安全管理方法,其特征在于,所述利用FCM模糊聚类算法对所述实时环境数据信息进行数据预处理,得到待训练环境数据集,所述待训练环境数据集至少包括待训练静态环境数据集和待训练动态环境数据集,包括:获取实时环境数据信息,确定实时环境数据信息对应的分类数m,所述分类数m大于等于2;初始化实时环境数据信息的第一隶属度,根据第一隶属度计算,得到第一聚类中心;基于目标函数,根据第一聚类中心计算第一隶属度,得到第二隶属度,根据第二隶属度计算得到第二聚类中心,共计迭代m次;
迭代m次得到目标隶属度,找出每个实时环境数据信息对应的最大目标隶属度,得到待训练环境数据集;所述待训练环境数据集至少包括待训练静态环境数据集和待训练动态环境数据集。4.如权利要求1所述的一种基于物联网的智慧工地安全管理方法,其特征在于,所述通过FCNN神经网络建立FCNN神经网络识别模型,将所述待训练静态环境数据集和所述待训练动态环境数据集输入至所述FCNN神经网络识别模型中进行训练,得到实时环境数据结果,包括:将待训练环境数据集至少包括待训练静态环境数据集和待训练动态环境数据集进行归一化处理,得到归一化静态环境数据集和归一化动态环境数据集;建立FCNN神经网络,设置变异因子、交叉因子、差异策略和种群规模,随机生成初始种群作为初始最优超参数;将归一化静态环境数据集和归一化动态环境数据集输入FCNN神经网络,并预测样本的输出值;设定迭代终止条件,判断迭代结果是否满足终止条件,如果满足则退出计算,得到实时环境数据结果。5.如权利要求1所述的一种基于物联网的智慧工地安全管理方法,其特征在于,所述根据所述实时环境数据结果对建筑工地中的实时安全状态进行分析,得到实时安全状态信息;若实时安全状态信息超过设定预警的阈值标准,则根据所述实时环境数据结果生成环境处理步骤,包括:所述实时环境数据结果对建筑工地中的实时安全状态进行分析,得到实时安全状态信息;所述实时安全状态信息包括工地空气粉尘实时含量、工地施工实时温度、工地建筑物实时结构;若实时安全状态信息超过设定预警的阈值标准,则根据所述实时环境数据结果生成环境处理步骤;所述阈值标准包括主导施工阶段监测阈值、施工阶段监测阈值、临近建筑物监测阈值、时间序列预...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪艳,
申请(专利权)人:深圳市爱为物联科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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