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双模型算法耦合识别井下人员不安全行为的方法
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作者 谭波 隋龙琨 +3 位作者 柯巍 刘衍 朱权洁 何宁 《中国安全科学学报》 北大核心 2026年第2期18-26,共9页
为了防止由于井下人员的不安全行为造成的安全事故,并保障井下人员安全,利用先进的机器视觉和计算机技术,改进传统的YOLOv5s算法和OpenPose算法目标检测模型,提出一种双模型耦合识别井下人员不安全行为的算法;通过统计分析当前煤矿井下... 为了防止由于井下人员的不安全行为造成的安全事故,并保障井下人员安全,利用先进的机器视觉和计算机技术,改进传统的YOLOv5s算法和OpenPose算法目标检测模型,提出一种双模型耦合识别井下人员不安全行为的算法;通过统计分析当前煤矿井下较为常见的不安全行为,将矿工不安全行为分为物品、动作、区域等3类;根据矿工的不安全行为特点,采用改进YOLOv5s算法和OpenPose算法耦合识别的方法,在公共数据集和自建数据集上进行训练和验证。结果表明:相比于当前主流的方法,双模型耦合识别方法在自建数据集和公共数据集的基础上识别准确率有较大提升(5%~10%),可对井下人员不安全行为进行快速、有效的识别。 展开更多
关键词 井下人员 不安全行为 双模型算法 耦合识别 目标检测
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Detection Algorithm of Laboratory Personnel Irregularities Based on Improved YOLOv7
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作者 Yongliang Yang Linghua Xu +2 位作者 Maolin Luo Xiao Wang Min Cao 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第2期2741-2765,共25页
Due to the complex environment of the university laboratory,personnel flow intensive,personnel irregular behavior is easy to cause security risks.Monitoring using mainstream detection algorithms suffers from low detec... Due to the complex environment of the university laboratory,personnel flow intensive,personnel irregular behavior is easy to cause security risks.Monitoring using mainstream detection algorithms suffers from low detection accuracy and slow speed.Therefore,the current management of personnel behavior mainly relies on institutional constraints,education and training,on-site supervision,etc.,which is time-consuming and ineffective.Given the above situation,this paper proposes an improved You Only Look Once version 7(YOLOv7)to achieve the purpose of quickly detecting irregular behaviors of laboratory personnel while ensuring high detection accuracy.First,to better capture the shape features of the target,deformable convolutional networks(DCN)is used in the backbone part of the model to replace the traditional convolution to improve the detection accuracy and speed.Second,to enhance the extraction of important features and suppress useless features,this paper proposes a new convolutional block attention module_efficient channel attention(CBAM_E)for embedding the neck network to improve the model’s ability to extract features from complex scenes.Finally,to reduce the influence of angle factor and bounding box regression accuracy,this paper proposes a newα-SCYLLA intersection over union(α-SIoU)instead of the complete intersection over union(CIoU),which improves the regression accuracy while increasing the convergence speed.Comparison experiments on public and homemade datasets show that the improved algorithm outperforms the original algorithm in all evaluation indexes,with an increase of 2.92%in the precision rate,4.14%in the recall rate,0.0356 in the weighted harmonic mean,3.60%in the mAP@0.5 value,and a reduction in the number of parameters and complexity.Compared with the mainstream algorithm,the improved algorithm has higher detection accuracy,faster convergence speed,and better actual recognition effect,indicating the effectiveness of the improved algorithm in this paper and its potential for practical application in laboratory scenarios. 展开更多
关键词 University laboratory personnel behavior YOLOv7 deformable convolutional networks attention module intersection over union
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面向火电施工作业场景下的人员识别及定位技术研究
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作者 伍思睿 赵珂 陈彦曦 《电子设计工程》 2026年第4期115-120,125,共7页
针对传统人力监测火电作业人员异常行为的方法效率低、准确率低、电力事故率高、难以满足火电施工复杂场景下监测需求等问题,文中提出了一种基于深度学习的火电作业施工人员动作识别以及位置检测算法。该算法结合UWB技术划定作业人员范... 针对传统人力监测火电作业人员异常行为的方法效率低、准确率低、电力事故率高、难以满足火电施工复杂场景下监测需求等问题,文中提出了一种基于深度学习的火电作业施工人员动作识别以及位置检测算法。该算法结合UWB技术划定作业人员范围,使用预测性无缝人体定位算法进行进一步精确定位,并构建双流CNN网络进行人体姿势识别,实现了复杂火电施工作业场景下作业人员的定位和异常行为识别。实验表明,相较于传统方法,该方法在复杂场景下的检测准确率提高了8.81%,能够有效解决人力监控准确率低易导致电力事故的问题,保障电力系统的安全运行。 展开更多
关键词 火力发电 施工场景 人员识别 异常行为检测
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煤矿井下人员危险行为检测方法 被引量:1
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作者 张旭辉 余恒翰 +6 位作者 杜昱阳 杨文娟 赵亦辉 万继成 王彦群 赵典 汤杜炜 《工矿自动化》 北大核心 2025年第5期64-71,共8页
井下人员危险行为检测是煤矿安全防控的关键环节。现有目标检测技术用于人员危险行为检测时,受煤矿井下复杂工况、设备遮挡、多目标密集、粉尘干扰等因素影响,存在特征提取不准确等问题,且未明确界定人员危险行为。以YOLOv8−pose模型为... 井下人员危险行为检测是煤矿安全防控的关键环节。现有目标检测技术用于人员危险行为检测时,受煤矿井下复杂工况、设备遮挡、多目标密集、粉尘干扰等因素影响,存在特征提取不准确等问题,且未明确界定人员危险行为。以YOLOv8−pose模型为基准架构,采用DCNv4和PConv模块融合的DCNv4−PConv混合模块代替标准卷积,添加混合局部通道注意力(MLCA)模块,并采用感受野注意力卷积(RFAConv)模块替换检测头,构建了PMR−YOLO模型,用于检测井下监控图像中人体关键点,提升检测精度和运算速度。在此基础上设计了人员行为识别算法,将井下人员行为划分为9种类别,基于YOLOv8−pose模型检测的人体关键点形成人体骨架,判断人员行为类别型。采用DsLMF+数据集进行消融实验、对比实验和人员行为识别实验,结果表明:DCNv4−PConv混合模块、MLCA模块、RFAConv模块的引入有效提高了YOLOv8−pose模型的精确度、召回率和平均精度均值(mAP);PMR−YOLO模型对人体关键点特征提取的精确度、召回率和mAP分别为0.893,0.841,0.852,较YOLOv8−pose模型分别提高了6.9%,14.4%,10.5%;基于PMR−YOLO模型的检测方法可有效识别井下人员9种行为类别,识别准确率均不低于96%。 展开更多
关键词 视频识别 危险行为检测 人员行为识别 YOLOv8−pose模型 人体关键点检测
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古镇突发火灾情景下人员疏散行为影响因素研究
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作者 赵金龙 马龙 +2 位作者 徐童 赵利宏 王振华 《中国安全科学学报》 北大核心 2025年第4期195-203,共9页
为掌握古镇突发火灾情景下人员疏散行为及心理特征,准确识别人员疏散行为影响因素,首先,选择浙江省某古镇为研究对象,从人员基本特征、古镇火灾风险认知能力及态度、人员疏散行为3个方面开展人员疏散行为问卷调查。随后,采用皮尔逊卡方... 为掌握古镇突发火灾情景下人员疏散行为及心理特征,准确识别人员疏散行为影响因素,首先,选择浙江省某古镇为研究对象,从人员基本特征、古镇火灾风险认知能力及态度、人员疏散行为3个方面开展人员疏散行为问卷调查。随后,采用皮尔逊卡方检验和极端梯度提升(XGBoost)机器学习算法综合分析年龄段、消防救援演习频率、古镇火灾风险了解程度等与人员疏散行为相关性。结果表明:游客(77.78%)比古镇居民和商户(22.22%)更加了解古镇火灾风险;年龄对折返行为有显著影响;受教育程度越高,受访者在疏散过程中越不倾向于发生超越行为(由85%降低到33%);未主动熟悉安全出口的人在选择疏散出口时更容易表现出从众和“惯性”行为(分别从8%上升到33%、12%上升到20%)。应当重点关注古镇当地居民和商户的消防安全培训情况,加强古镇消防安全管理,并制定针对不同年龄段的人员疏散方案,以提高古镇突发火灾下人员疏散能力。 展开更多
关键词 古镇火灾 人员疏散行为 调查问卷 影响因素 风险认知能力 超越行为
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基于CoordEF−YOLOv9t的煤矿井下人员行为识别
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作者 潘红光 卫泽尘 +3 位作者 雷心宇 姚超修 蒋泽 张立斌 《工矿自动化》 北大核心 2025年第8期59-66,共8页
基于深度学习的人员行为识别方法在煤矿井下应用存在对多类别行为识别缺乏系统性分类架构、光线昏暗和低清晰度图像导致细节丢失、矿工姿态和视角差异引发特征形变等问题。提出一种煤矿井下人员行为识别模型CoordEF−YOLOv9t。该模型分... 基于深度学习的人员行为识别方法在煤矿井下应用存在对多类别行为识别缺乏系统性分类架构、光线昏暗和低清晰度图像导致细节丢失、矿工姿态和视角差异引发特征形变等问题。提出一种煤矿井下人员行为识别模型CoordEF−YOLOv9t。该模型分别从边缘细节与空间位置特征提取2个方面对YOLOv9t进行改进:YOLOv9t中RepNCSPELAN4模块的卷积操作在捕捉细微或模糊边缘时易导致细节模糊,针对该问题,设计了融合Sobel算子的边缘特征提取模块(EFEM),在RepNCSPELAN4模块中嵌入EFEM,增强主干网络与颈部网络对人体边缘细节的感知能力。传统卷积神经网络难以感知位置信息并充分学习人员位置与动作的空间特征,针对该问题,在颈部网络末端引入坐标卷积,提升模型对人员行为位置信息的感知能力。实验结果表明,CoordEF−YOLOv9t精确率P为73.4%,召回率R为73.7%,mAP@0.5为74.8%,mAP@0.5:0.95为61.1%,相较于YOLOv9t分别提升1.2%,3.2%,1.0%,2.1%;与RT−DETR,YOLOv11,YOLOv12等主流模型相比,CoordEF−YOLOv9t综合性能更优,能更精准地识别煤矿井下人员行为。 展开更多
关键词 井下人员行为识别 YOLOv9t 边缘特征提取 空间位置特征提取 SOBEL算子 坐标卷积
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北京市2023年中小学校医和保健教师传染病健康素养及影响因素
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作者 徐文婕 白承续 +3 位作者 陈东妮 吴双胜 孙冰洁 杨鹏 《中国学校卫生》 北大核心 2025年第5期672-675,680,共5页
目的 了解北京市中小学校2023年校医和保健教师传染病知识和行为素养水平及其影响因素,为提高校医和保健教师的专业技术水平提供参考依据。方法 2023年10—11月,采用自编问卷对北京市16个区所有中小学校校医和保健教师进行普查,共收集2 ... 目的 了解北京市中小学校2023年校医和保健教师传染病知识和行为素养水平及其影响因素,为提高校医和保健教师的专业技术水平提供参考依据。方法 2023年10—11月,采用自编问卷对北京市16个区所有中小学校校医和保健教师进行普查,共收集2 581份问卷。采用χ^(2)检验和多因素Logistic回归进行统计学分析。结果 2023年北京市中小学校校医和保健教师传染病相关知识知晓率为34.44%~98.57%,行为具备率为65.90%~98.64%。校医和保健教师传染病相关知识素养、行为素养的具备率分别为82.76%和85.70%,多因素Logistic回归分析结果显示,专职、本科及以上、高级职称与校医和保健教师具备传染病知识素养均呈正相关(OR值分别为1.76,2.57,1.42);相对于医学专业,教育类和其他专业与校医和保健教师具备传染病知识素养均呈负相关(OR值分别为0.37,0.55);专职、女性、年龄与校医和保健教师具备传染病行为素养均呈正相关(OR值分别为1.66,2.18,1.02)(P值均<0.01)。结论 北京市中小学校医和保健教师传染病健康素养水平较高。应针对传染病防控知识和行为的薄弱部分,对重点人群进行重点专业知识和技能培训。 展开更多
关键词 传染病 知识 行为 回归分析 卫生人员
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基于元胞自动机的人员疏散犹豫心理与折返行为研究 被引量:1
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作者 丁元春 程建栋 《中国安全生产科学技术》 北大核心 2025年第9期142-149,共8页
为研究犹豫心理和折返行为对紧急疏散的影响,探查普通折返与沿墙折返的效果,利用动、静态场相结合的元胞自动机模型研究不同影响因素对人员疏散进程的影响。研究结果表明:不同犹豫时间会对疏散过程产生不同程度的影响;人员密度小且疏散... 为研究犹豫心理和折返行为对紧急疏散的影响,探查普通折返与沿墙折返的效果,利用动、静态场相结合的元胞自动机模型研究不同影响因素对人员疏散进程的影响。研究结果表明:不同犹豫时间会对疏散过程产生不同程度的影响;人员密度小且疏散空间大的场所,普通折返的疏散效果略优于沿墙折返;折返行为是拖延疏散进程的主要原因;人员密度大,折返人数少时,沿墙折返疏散效果更佳且总体疏散用时更短,场地的宽窄对于整体疏散效果也有较大影响。研究结果可为人员疏散策略制定和现场指挥提供参考。 展开更多
关键词 人员疏散 元胞自动机 犹豫心理 折返行为
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基于改进YOLOV11的卷烟仓储人员不安全行为分类及识别 被引量:3
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作者 柯巍 朱权洁 +3 位作者 陈长茂 吴成毅 刘衍 张艳林 《中国安全科学学报》 北大核心 2025年第3期36-44,共9页
为确保仓储环境内的人员与财产安全,改进传统的YOLOv11目标检测算法,提出一种适用于卷烟仓储复杂环境的人员不安全行为识别方法和模型。首先,统计分析卷烟仓储中常见的不安全行为类型,探讨仓储人员不安全行为的分类,包括物品类、动作类... 为确保仓储环境内的人员与财产安全,改进传统的YOLOv11目标检测算法,提出一种适用于卷烟仓储复杂环境的人员不安全行为识别方法和模型。首先,统计分析卷烟仓储中常见的不安全行为类型,探讨仓储人员不安全行为的分类,包括物品类、动作类和区域类的不安全行为;其次,基于仓储人员不安全行为的特征,提出数据集增广和去噪预处理的思路,强化细粒度特征提取,进而改进人员行为的显著性映射;然后,通过功能增强模块和K-means++锚框优化改进YOLOv11算法,提出一种卷烟仓储人员不安全行为快速检测方法;最后,利用自建数据集和微软公开数据集(COCO)对比验证方法的有效性。结果表明:该方法能够快速、有效地识别仓储人员的不安全行为,相较于传统方法,识别准确率得到显著提升,2个数据集上的精度分别达到94.91%和88.69%,综合表现更加均衡。 展开更多
关键词 改进YOLOv11 卷烟仓储人员 不安全行为 去噪 目标检测
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煤矿井下作业人员不安全行为概念辨析研究 被引量:3
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作者 孙宁昊 郭钰 +1 位作者 董国宇 佟瑞鹏 《煤矿安全》 北大核心 2025年第5期245-250,共6页
为厘清煤矿井下作业人员不安全行为的基本概念,结合文本挖掘、扎根理论、逻辑思辨等方法,提出了研究框架。通过检索文献并提取定义的相关描述,形成了包括172条描述的定义库;总结提炼得到定义方式、行为主体、行为原因、行为性质和行为结... 为厘清煤矿井下作业人员不安全行为的基本概念,结合文本挖掘、扎根理论、逻辑思辨等方法,提出了研究框架。通过检索文献并提取定义的相关描述,形成了包括172条描述的定义库;总结提炼得到定义方式、行为主体、行为原因、行为性质和行为结果 5个要素,基于此提出不安全行为定义的逻辑表达式,由此得到定义的种类可达到1 215种;选取11条典型描述进行概念辨析,论述了煤矿井下作业人员不安全行为的理论内涵,提出了新定义;选取国内3家煤矿企业的不安全行为定义,开展比较分析。结果表明:提出的煤矿井下作业人员不安全行为的定义具备可行性,新定义也具有一定的科学性与合理性。 展开更多
关键词 煤矿井下 作业人员 不安全行为 行为习惯 违章行为 安全管理
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相似情景知识迁移下工程人员安全事故主观概率仿真
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作者 张羽 黎之戊 +1 位作者 钟玮 贺娟茹 《中国安全科学学报》 北大核心 2025年第7期106-113,共8页
为了研究规避行为下相似情景知识迁移对工程人员安全事故主观概率的影响,引入情景相似度变量,构建工程人员群体安全事故的主观概率演化模型,并进行仿真试验研究。研究结果表明:相似情景知识迁移会加速主观概率均值收敛,同时降低个体间... 为了研究规避行为下相似情景知识迁移对工程人员安全事故主观概率的影响,引入情景相似度变量,构建工程人员群体安全事故的主观概率演化模型,并进行仿真试验研究。研究结果表明:相似情景知识迁移会加速主观概率均值收敛,同时降低个体间和情景间的主观概率差异,但也会导致低估高事故率情景的情况;存在死亡人数最多的“高危”事故情景,其事故率在0.4~0.8之间;2种不同情景的死亡率差异较大情况下,仅在低死亡率情景的事故率高于高死亡率情景时,情景知识迁移才有助于降低损失;2种不同情景的死亡率接近且事故率差异较大时,知识的不完整迁移反而会造成更大损失。 展开更多
关键词 情景相似度 知识迁移 工程人员 安全事故 主观概率 规避行为 元胞自动机(CA)
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基于多目标序列捕捉与时空特征提取的电力人员行为识别算法
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作者 金浩远 闫云凤 +1 位作者 张春林 齐冬莲 《高电压技术》 北大核心 2025年第12期5788-5800,共13页
电力安全生产监管通常以人工督查方式为主,难以满足准确性、客观性和实时性的要求。随着计算机视觉技术的引入,智能识别方式得到了广泛关注。然而,现有基于单帧图像的电力人员行为识别算法,因未充分考虑运动连续性和上下文信息,不可避... 电力安全生产监管通常以人工督查方式为主,难以满足准确性、客观性和实时性的要求。随着计算机视觉技术的引入,智能识别方式得到了广泛关注。然而,现有基于单帧图像的电力人员行为识别算法,因未充分考虑运动连续性和上下文信息,不可避免地存在大量误检和漏检情况。因此,该文提出了一种基于多目标序列捕捉与时空特征提取的电力人员行为识别算法。该算法通过行为序列捕捉模块获得人员行为序列,并利用时空特征提取模块提取行为时空信息。该算法在公开数据集和电力数据集上完成了验证,在典型电力人员行为类别上的综合准确率达到88.6%以上。同时,其仍存在改进空间,可作为未来相关研究的基础框架。 展开更多
关键词 电力安全生产监管 计算机视觉 电力人员行为识别 多目标序列捕捉 时空特征提取
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AI视频识别系统在煤矿井下人员作业行为监管中的应用研究 被引量:5
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作者 康永玲 《煤矿现代化》 2025年第3期70-73,共4页
针对煤矿重点作业现场的人员行为管控,以提高安全性为目标,建立了AI视频智能识别系统架构,针对识别系统内部组成进行选型分析说明,利用智能识别技术对视频内容进行自动识别和分析,通过深度学习、计算机视觉等先进技术手段,对视频中的图... 针对煤矿重点作业现场的人员行为管控,以提高安全性为目标,建立了AI视频智能识别系统架构,针对识别系统内部组成进行选型分析说明,利用智能识别技术对视频内容进行自动识别和分析,通过深度学习、计算机视觉等先进技术手段,对视频中的图像、声音等元素进行深层次的处理和分析[1],提取出有价值的信息。该系统具备不同危险区域人员标准化作业监管功能,在采掘工作面、运输系统、提升系统等不同场景进行了实施应用,性能稳定、警示效果良好,能够有效保障安全生产,提高劳动生产率和管理水平。 展开更多
关键词 AI视频识别 人员行为 煤矿井下 监管
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AI摄像仪在煤矿安全监测中的应用与挑战 被引量:1
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作者 滕光华 袁广振 +2 位作者 李晓明 郑忠民 马治钦 《能源与环保》 2025年第1期181-186,193,共7页
为提高煤矿安全生产水平,加强煤矿的监控和管理,采用AI摄像仪技术,对煤矿井下作业、设备状态、人员安全和环境等方面进行了监测研究。结果表明,AI摄像仪能够实时采集煤矿中的图像和视频信息,对采煤工作面、掘进工作面、运输巷道等井下... 为提高煤矿安全生产水平,加强煤矿的监控和管理,采用AI摄像仪技术,对煤矿井下作业、设备状态、人员安全和环境等方面进行了监测研究。结果表明,AI摄像仪能够实时采集煤矿中的图像和视频信息,对采煤工作面、掘进工作面、运输巷道等井下作业进行有效监测,及时发现设备故障和异常情况,如采煤机故障、胶带输送机跑偏等,故障率降低了30%~60%;能够对通风机、水泵、提升机等机电设备以及电气设备进行监测,提前发现设备故障,避免设备故障引发的安全事故;可以实现对井下人员的实时定位和行为监测,如人员未佩戴安全帽、违规操作等行为的准确率达到95%以上,违规行为发生率降低了70%~90%;还能对瓦斯、火灾、水文等环境参数进行监测,及时发现安全隐患,如瓦斯泄漏、火灾隐患等。AI摄像仪在煤矿安全生产中具有重要应用价值,能够提高生产效率和安全性,但在应用中仍面临环境因素、数据传输、算法精度和设备维护等挑战,需要通过优化设备设计、改进数据传输技术、提升算法精度和加强设备维护管理等措施来解决。 展开更多
关键词 煤矿安全 AI摄像仪 设备故障检测 人员行为检测 环境参数检测
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桂林市医务人员数字素养提升意愿的影响因素及路径分析 被引量:1
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作者 康良发 张忱 +1 位作者 唐国荣 王强芬 《南京医科大学学报(社会科学版)》 2025年第2期178-186,共9页
在医疗数字化转型背景下,医务人员数字素养的提升已成为提高医疗服务质量和效率的关键因素。文章基于计划行为理论,构建结构方程模型,探讨行为态度、主观规范、感知行为控制及医院资源投入对桂林市医务人员数字素养提升意愿的影响路径... 在医疗数字化转型背景下,医务人员数字素养的提升已成为提高医疗服务质量和效率的关键因素。文章基于计划行为理论,构建结构方程模型,探讨行为态度、主观规范、感知行为控制及医院资源投入对桂林市医务人员数字素养提升意愿的影响路径。结果表明,医务人员数字素养提升意愿得分为(3.90±0.70)分;不同年龄组、学历的医务人员提升意愿存在显著差异(P<0.05);行为态度、主观规范、感知行为控制均对提升意愿有显著正向影响;主观规范与感知行为控制在医院资源投入对提升意愿的影响中发挥中介作用。研究提示,提升医务人员数字素养需兼顾个体信念因素与外部资源支持,尤其需关注低学历、年轻群体的需求。 展开更多
关键词 数字素养 医务人员 影响因素 计划行为理论 结构方程模型
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城市洪涝中人员疏散过程特征及其模拟研究进展
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作者 王晓哲 陈韬 +2 位作者 李俊奇 李小静 高丽军 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2025年第2期15-29,共15页
【目的】近年来,洪涝灾害在城市地区频发,对人民安全产生巨大威胁。受淹道路上和建筑中的居民在灾前灾中的疏散行动尤为重要,直接关系到灾害的严重程度和后续影响。【方法】综合回顾了近年来关于洪涝中人员疏散的研究,对洪涝疏散的风险... 【目的】近年来,洪涝灾害在城市地区频发,对人民安全产生巨大威胁。受淹道路上和建筑中的居民在灾前灾中的疏散行动尤为重要,直接关系到灾害的严重程度和后续影响。【方法】综合回顾了近年来关于洪涝中人员疏散的研究,对洪涝疏散的风险、人员行为特征、建筑环境的影响和数值模拟四方面进行总结和分析。【结果】洪涝疏散的风险评估已有一定基础,但研究与实际情况的偏差以及缺乏统一标准是主要问题;基于风险评估和路径规划研究了客观的疏散行为,基于经验总结和视频分析归纳汇总了主观的疏散行为;除避难所和楼梯外,其他建筑元素对疏散过程的影响研究明显不足;各疏散模型当前虽能模拟简单场景中的疏散行为,但在复杂行为、建筑刻画和疏散方式等内容上仍需优化。【结论】未来应在试验和模拟的基础上,结合深度学习、大数据等新技术,完善疏散风险控制和人员行为研究,定性及定量的分析各种建筑因素在疏散过程中的帮助和阻碍程度,推进疏散过程特征的探究与模拟之间的成果传化。 展开更多
关键词 洪涝 人员疏散 疏散速度 建筑环境 行为模型 疏散模型 降水 风险评估
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基于数据挖掘技术的作战人员行为分析
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作者 赵晨洁 孟德运 宋慧 《网络安全与数据治理》 2025年第S1期260-265,共6页
作战人员行为数据存在数据量大、噪声多、知识隐藏性强的特点,难以通过传统主观性方式进行整理判断。基于数据挖掘技术提出了面向作战人员行为数据挖掘模型的构建方法,该模型包括采集模块、分析模块、挖掘模块、评估模块以及服务模块的... 作战人员行为数据存在数据量大、噪声多、知识隐藏性强的特点,难以通过传统主观性方式进行整理判断。基于数据挖掘技术提出了面向作战人员行为数据挖掘模型的构建方法,该模型包括采集模块、分析模块、挖掘模块、评估模块以及服务模块的设计分析;基于K-means算法和Apriori算法对作战人员模型中的挖掘模块进行了深入研究,为面向作战人员行为数据建模建立理论基础。 展开更多
关键词 数据挖掘 作战人员行为 K-MEANS算法 APRIORI算法
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心理授权对乡镇工作人员担当行为的影响研究——基于江西省14个乡镇的调查
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作者 化事颍 邹晓娟 《中国人事科学》 2025年第3期9-21,共13页
文章采用多阶段准整群抽样方法,选取江西省14个乡镇,以乡镇工作人员为研究对象进行问卷调查,建立了结构方程模型,探讨心理授权对乡镇工作人员担当行为的影响。结果表明,心理授权正向影响乡镇工作人员担当行为;组织支持感作为调节变量时... 文章采用多阶段准整群抽样方法,选取江西省14个乡镇,以乡镇工作人员为研究对象进行问卷调查,建立了结构方程模型,探讨心理授权对乡镇工作人员担当行为的影响。结果表明,心理授权正向影响乡镇工作人员担当行为;组织支持感作为调节变量时,正向调节心理授权对担当行为的影响。为促进乡镇工作人员担当行为,建议从主体行为塑造及组织环境两个方面出发,在激发乡镇工作人员担当行为动机的同时注重组织环境的塑造,给予乡镇工作人员足够的组织支持,促使其担当行为履行。 展开更多
关键词 心理授权 组织支持感 担当行为 乡镇工作人员
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工程管理安全文化建设对事故预防的作用机制探究 被引量:1
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作者 徐靖欣 《建筑技艺(中英文)》 2025年第S1期165-168,共4页
工程安全事故频发,既威胁人员生命安全,更阻碍行业稳健发展。本文剖析安全文化的内涵、特点和价值,提出传统事故预防手段存在的局限性,挖掘安全文化建设在事故预防方面的内在作用机制,并进一步提出加强安全文化建设的建议,旨在为工程管... 工程安全事故频发,既威胁人员生命安全,更阻碍行业稳健发展。本文剖析安全文化的内涵、特点和价值,提出传统事故预防手段存在的局限性,挖掘安全文化建设在事故预防方面的内在作用机制,并进一步提出加强安全文化建设的建议,旨在为工程管理提供有益参考。 展开更多
关键词 工程管理 事故预防 安全文化建设 人员安全意识 安全行为规范 安全管理制度
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面向设备状态安全的融合目标检测方法
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作者 雷宇 梁志豪 汤瑞欣 《自动化应用》 2025年第14期299-301,共3页
为有效保障电力作业人员的安全,利用辅助验收机器人或现场固定的监控设备进行辅助。基于YOLOv8n-Pose算法对人体姿态进行识别,同时深入分析了现场作业中的违规行为,探讨了各种违规行为的特征,重点研究了违规行为所反映的人员动作机制。... 为有效保障电力作业人员的安全,利用辅助验收机器人或现场固定的监控设备进行辅助。基于YOLOv8n-Pose算法对人体姿态进行识别,同时深入分析了现场作业中的违规行为,探讨了各种违规行为的特征,重点研究了违规行为所反映的人员动作机制。通过收集现场数据集并结合一定量开源数据集,成功检测上述违规行为,并取得显著成效。 展开更多
关键词 电力作业 姿态估计 YOLOv8n-Pose 人员违章行为
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