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云定位盒体回收利用系统

2021-02-01 10:14:47

云定位盒体回收利用系统

  技术领域

  本发明涉及云定位领域,尤其涉及一种云定位盒体回收利用系统。

  背景技术

  实现计算机云计算需要创造一定的环境与条件,尤其是体系结构必须具备以下关键特征。第一,要求系统必须智能化,具有自治能力,减少人工作业的前提下实现自动化处理平台智地响应要求,因此云系统应内嵌有自动化技术;第二,面对变化信号或需求信号云系统要有敏捷的反应能力,所以对云计算的架构有一定的敏捷要求。与此同时,随着服务级别和增长速度的快速变化,云计算同样面临巨大挑战,而内嵌集群化技术与虚拟化技术能够应付此类变化。

  云系统上的资源数据十分庞大,同时资源信息更新速度快,想要精准、可靠的动态信息需要有效途径确保信息的快捷性。而云系统能够为动态信息进行有效部署,同时兼备资源监控功能,有利于对资源的负载、使用情况进行管理。其次,资源监控作为资源管理的“血液”,对整体系统性能起关键作用,一旦系统资源监管不到位,信息缺乏可靠性那么其他子系统引用了错误的信息,必然对系统资源的分配造成不利影响。因此贯彻落实资源监控工作刻不容缓。资源监控过程中,只要在各个云服务器上部署Agent代理程序便可进行配置与监管活动,比如通过一个监视服务器连接各个云资源服务器,然后以周期为单位将资源的使用情况发送至数据库,由监视服务器综合数据库有效信息对所有资源进行分析,评估资源的可用性,最大限度提高资源信息的有效性。

  目前,在电子式烟花燃放设备的燃放监控中,缺乏有效的应用云计算技术的技术方案,无法克服上述一次性设备的使用限制,导致云计算技术的优势无法充分利用。

  发明内容

  为了解决现有技术中的相关技术问题,本发明提供了一种云定位盒体回收利用系统,能够设计包括各种定制电子设备的防爆密封盒体对每一个烟花执行手工燃放的检测和语音燃放,从而避免烟花燃放失败,同时,还引入云定位机制和卫星导航机制以保证硬件平台的重复利用。

  为此,本发明至少需要具备以下几处关键的发明点:

  (1)设计针对性的智能燃放机构以集手工燃放和语音燃放于一体,满足用户的手工燃放的需求和远程燃放的需求;

  (2)对被封闭在防爆密封盒体的智能燃放机构进行燃放后的云数据定位处理,从而方便烟花制造厂家对防爆密封盒体的回收和重复利用。

  根据本发明的一方面,提供了一种云定位盒体回收利用系统,所述系统包括:

  云接收平台,通过无线网络与每一个烟花燃放装置的无线通信接口连接,用于无线接收并登记每一个烟花燃放装置的防爆密封盒体的卫星定位数据,以便于烟花制造厂家对防爆密封盒体的回收和重复利用;

  现场点燃机构,由包括引信的人工点燃设备和包括语音接收单元的语音点燃设备组成;

  温度分析设备,与目标采集设备连接,用于在接收到第一控制命令时,启动对烟花燃放装置的内部的温度的分时测量,并基于对温度的分时测量结果计算所述烟花燃放装置内部的温度提升速率;

  状态激活设备,分别与所述温度分析设备和所述现场点燃机构连接,用于在接收到的温度提升速率超限时,不激活所述语音点燃设备,还用于在接收到的温度提升速率未超限时,激活所述语音点燃设备;

  微型拍摄机构,设置在烟花燃放装置的引信的上方,位于所述烟花燃放装置上,用于对所述引信所在环境执行实时拍摄处理,以获得实时燃放图像;

  目标采集设备,与所述微型拍摄机构连接,用于基于火焰的颜色成像特征在所述实时燃放图像中鉴别出各个火焰目标,并在存在景深值浅于预设景深阈值且占据像素点超限的火焰目标时,发出第一控制命令,否则,发出第二控制命令;

  卫星定位设备,设置在所述烟花燃放装置的防爆密封盒体内,与所述温度分析设备连接,用于在所述语音点燃设备被激活或者在接收到的温度提升速率超限时,启动对所述防爆密封盒体的卫星定位数据的检测;

  无线通信接口,设置在所述烟花燃放装置的防爆密封盒体内,与所述卫星定位设备连接,用于在所述语音点燃设备被激活或者在接收到的温度提升速率超限时,无线发送所述防爆密封盒体的卫星定位数据。

  本发明的云定位盒体回收利用系统设计紧凑、逻辑可靠。由于在云定位的基础上能够保证烟花设施的燃放的执行以及相关硬件平台的回收,从而有效降低智能设备的硬件成本。

  附图说明

  以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:

  图1为本发明的云定位盒体回收利用系统的部件布局图。

  图2为根据本发明实施方案第一实施例示出的云定位盒体回收利用系统的结构方框图。

  图3为根据本发明实施方案第二实施例示出的云定位盒体回收利用系统的结构方框图。

  具体实施方式

  下面将参照附图对本发明的云定位盒体回收利用系统的实施方案进行详细说明。

  当前,虽然一些烟花厂商对烟花装置进行了一定程度的电子化改造和智能化改造,例如,替换人工引信燃放的模式,采用远程遥控的燃放模式或者语音控制的燃放模式,然而,人工燃放模式的方式减少了人们燃放的乐趣,同时,电子化改造和智能化改造所需要的电子设备都是一次性产品,变相增加了每一个烟花装置的价格。

  为了克服上述不足,本发明搭建了一种云定位盒体回收利用系统,能够有效解决相应的技术问题。

  如图1所示,给出了本发明的云定位盒体回收利用系统的部件布局图。

  随后,将采用两个不同的实施例对本发明的具体技术方案进行深入的介绍。

  第一实施例:

  图2为根据本发明实施方案第一实施例示出的云定位盒体回收利用系统的结构方框图,所述系统包括:

  云接收平台,通过无线网络与每一个烟花燃放装置的无线通信接口连接,用于无线接收并登记每一个烟花燃放装置的防爆密封盒体的卫星定位数据,以便于烟花制造厂家对防爆密封盒体的回收和重复利用;

  现场点燃机构,由包括引信的人工点燃设备和包括语音接收单元的语音点燃设备组成;

  温度分析设备,与目标采集设备连接,用于在接收到第一控制命令时,启动对烟花燃放装置的内部的温度的分时测量,并基于对温度的分时测量结果计算所述烟花燃放装置内部的温度提升速率;

  状态激活设备,分别与所述温度分析设备和所述现场点燃机构连接,用于在接收到的温度提升速率超限时,不激活所述语音点燃设备,还用于在接收到的温度提升速率未超限时,激活所述语音点燃设备;

  微型拍摄机构,设置在烟花燃放装置的引信的上方,位于所述烟花燃放装置上,用于对所述引信所在环境执行实时拍摄处理,以获得实时燃放图像;

  目标采集设备,与所述微型拍摄机构连接,用于基于火焰的颜色成像特征在所述实时燃放图像中鉴别出各个火焰目标,并在存在景深值浅于预设景深阈值且占据像素点超限的火焰目标时,发出第一控制命令,否则,发出第二控制命令;

  卫星定位设备,设置在所述烟花燃放装置的防爆密封盒体内,与所述温度分析设备连接,用于在所述语音点燃设备被激活或者在接收到的温度提升速率超限时,启动对所述防爆密封盒体的卫星定位数据的检测;

  无线通信接口,设置在所述烟花燃放装置的防爆密封盒体内,与所述卫星定位设备连接,用于在所述语音点燃设备被激活或者在接收到的温度提升速率超限时,无线发送所述防爆密封盒体的卫星定位数据。

  第二实施例:

  图3为根据本发明实施方案第二实施例示出的云定位盒体回收利用系统的结构方框图,所述系统包括:

  现场报警设备,与温度分析设备连接,用于在接收到的烟花燃放装置的内部的温度达到预设温度阈值之上时,执行相应的报警操作;

  云接收平台,通过无线网络与每一个烟花燃放装置的无线通信接口连接,用于无线接收并登记每一个烟花燃放装置的防爆密封盒体的卫星定位数据,以便于烟花制造厂家对防爆密封盒体的回收和重复利用;

  现场点燃机构,由包括引信的人工点燃设备和包括语音接收单元的语音点燃设备组成;

  温度分析设备,与目标采集设备连接,用于在接收到第一控制命令时,启动对烟花燃放装置的内部的温度的分时测量,并基于对温度的分时测量结果计算所述烟花燃放装置内部的温度提升速率;

  状态激活设备,分别与所述温度分析设备和所述现场点燃机构连接,用于在接收到的温度提升速率超限时,不激活所述语音点燃设备,还用于在接收到的温度提升速率未超限时,激活所述语音点燃设备;

  微型拍摄机构,设置在烟花燃放装置的引信的上方,位于所述烟花燃放装置上,用于对所述引信所在环境执行实时拍摄处理,以获得实时燃放图像;

  目标采集设备,与所述微型拍摄机构连接,用于基于火焰的颜色成像特征在所述实时燃放图像中鉴别出各个火焰目标,并在存在景深值浅于预设景深阈值且占据像素点超限的火焰目标时,发出第一控制命令,否则,发出第二控制命令;

  卫星定位设备,设置在所述烟花燃放装置的防爆密封盒体内,与所述温度分析设备连接,用于在所述语音点燃设备被激活或者在接收到的温度提升速率超限时,启动对所述防爆密封盒体的卫星定位数据的检测;

  无线通信接口,设置在所述烟花燃放装置的防爆密封盒体内,与所述卫星定位设备连接,用于在所述语音点燃设备被激活或者在接收到的温度提升速率超限时,无线发送所述防爆密封盒体的卫星定位数据。

  接着,继续对本发明上述实施例的云定位盒体回收利用系统的具体结构进行进一步的说明。

  在所述云定位盒体回收利用系统中:所述温度分析设备、所述卫星定位设备和所述无线通信接口还用于在接收到所述第一控制命令时,由省电模式进入正常工作模式;其中,所述温度分析设备、所述卫星定位设备和所述无线通信接口还用于在接收到所述第二控制命令时,由所述正常工作模式进入所述省电模式。

  在所述云定位盒体回收利用系统中:在所述现场点燃机构中,所述语音点燃设备包括语音接收单元、语音分析单元和电子点燃单元;其中,所述语音分析单元分别与所述语音接收单元和所述电子点燃单元连接。

  在所述云定位盒体回收利用系统中:所述语音接收单元用于接收附近人员发出的包括点燃字符的语音点燃指令;其中,所述语音分析单元用于对接收到的语音点燃指令进行分析以决定是否触发对所述电子点燃单元的启动操作。

  在所述云定位盒体回收利用系统中:所述温度分析设备还用于在接收到所述第二控制命令时,停止执行对烟花燃放装置的内部的温度的分时测量。

  在所述云定位盒体回收利用系统中:所述温度分析设备、所述微型拍摄机构、所述卫星定位设备、所述无线通信接口和所述目标采集设备都设置在所述烟花燃放装置的防爆密封盒体内。

  在所述云定位盒体回收利用系统中:所述温度分析设备包括温度测量单元、速率分析单元和信号输出单元,所述速率分析单元分别与所述温度测量单元和所述信号输出单元连接。

  在所述云定位盒体回收利用系统中:在所述温度分析设备中,所述温度测量单元用于执行对烟花燃放装置的内部的温度的分时测量。

  在所述云定位盒体回收利用系统中:在所述温度分析设备中,所述速率分析单元用于基于所述温度测量单元的输出信号计算所述烟花燃放装置内部的温度提升速率;其中,在所述温度分析设备中,所述信号输出单元用于输出所述烟花燃放装置内部的温度提升速率。

  第三实施例:

  本发明第三实施例搭建了一种云定位盒体回收利用终端,所述终端包括:存储器和处理器,所述处理器与所述存储器连接;

  其中,所述存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;

  其中,所述处理器,用于调用所述存储器中的可执行指令,以实现使用如上所述的云定位盒体回收利用系统以对集手工燃放和语音燃放于一体的智能燃放机构燃放后执行云数据定位动作的方法。

  另外,所述卫星定位设备为GPS定位设备。最初的GPS计划在美国联合计划局的领导下诞生了,该方案将24颗卫星放置在互成120度的三个轨道上。每个轨道上有8颗卫星,地球上任何一点均能观测到6至9颗卫星。这样,粗码精度可达100m,精码精度为10m。由于预算压缩,GPS计划不得不减少卫星发射数量,改为将18颗卫星分布在互成60度的6个轨道上,然而这一方案使得卫星可靠性得不到保障。1988年又进行了最后一次修改:21颗工作星和3颗备用星工作在互成60度的6条轨道上。这也是GPS卫星所使用的工作方式。

  GPS导航系统是以全球24颗定位人造卫星为基础,向全球各地全天候地提供三维位置、三维速度等信息的一种无线电导航定位系统。它由三部分构成,一是地面控制部分,由主控站、地面天线、监测站及通讯辅助系统组成。二是空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个轨道平面。三是用户装置部分,由GPS接收机和卫星天线组成。民用的定位精度可达10米内。

  应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或他们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。

  本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。

  上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

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