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浙江万胜智能科技股份有限公司

浙江万胜智能科技股份有限公司

企业

浙江万胜智能科技股份有限公司成立于1997年,属仪器仪表制造业,主营智能仪器仪表制造。面向专利评估、微网能源管理、配电房安全监控等领域提供数据服务,开放孤岛微网管理系统关键技术专利价值评估分析数据(专利评估、微网能源管理)、配电房智能监控图像识别AI训练数据(配电房安全监控、异常目标检测),支撑知识产权分析与转化。

专利评估微网能源管理配电房安全监控仪器仪表制造高新技术企业
成立于 1997 年浙江省http://www.wellsun.comqgb@wellsun.com

数据概览

3
数据集总量
11
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0
关注人数
2026-06-04
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数据集列表

配电房智能监控图像识别AI训练数据
配电房安全监控
异常目标检测
本训练数据是构建精准高效配电房安全监控AI模型的信息基础。通过这些数据的训练,AI模型能县·够更加准确地识别和分类配电房中的异常情况,涵盖了人身防护、人员行为以及环境安全等多个方面,通过这些目标的自动检测,系统可以实现对配电房现场安全装备佩戴、人员状态、异物入侵及消防隐患的全面监控。实现对配电房内多种安全风险的实时、自动识别与预警,将被动监控转变为主动防控,可极大提升配电房的安全运维等级。本数据集用于配电房智能监控AI训练的数据,含倒地、人员、安全帽、火、烟、猫狗等12类目标,来源包括自行拍摄、算法合成。数据命名和标注为YOLO格式。数据包含训练集和测试集。每个数据集含图像文件、标注文件,一共包含2583张图片。对训练集进行标注,形成边界框坐标及对应标签,标签0代表“非工装”,标签1代表“猫”等。数据经标注与增强(Mosaic、MixUp等),训练轮数350轮,精度0.90、召回0.88、mAP 0.90。数据中包含了训练参数。模型基于YOLO算法,适用于配电房智能监控AI安全识别。训练结果及权重保密。 一、数据采集和预处理 配电房智能监控图像识别数据来自现场摄像头拍摄、算法合成,涵盖倒地、未戴安全帽、火焰、烟雾、动物入侵等12类场景。数据经人工标注与复核,采用Mosaic、MixUp、亮度和角度增强等预处理方式,提升模型的泛化能力。 二、模型选择与优化 选择YOLO目标检测模型,初始化参数采用预训练权重。主要超参数包括学习率0.0065、批次16、图像尺寸640、优化器SGD、IoU阈值0.5等。通过动态调整学习率与数据增强策略,优化训练收敛速度与检测精度。 三、模型训练 基于YOLO核心算法框架,利用卷积与特征融合结构实现端到端检测。训练过程通过梯度下降不断更新权重,使模型在多类别安全目标检测中实现精确定位与分类。共训练350轮,确保损失函数稳定下降。 四、模型评估与应用 训练后通过验证集评估精度(0.90)、召回率(0.88)、mAP(0.90) 等指标,保证模型准确性与鲁棒性。该模型可广泛应用于配电房、工地、工厂、园区、公共场所等的安全监控、异常行为检测与预警系统,为社会安全监管和应急响应提供智能支持。
浙江省数据知识产权登记平台2026-06-03 更新10
孤岛微网管理系统关键技术专利价值评估分析数据
专利评估
微网能源管理
数据包中主要包括了专利数据库中有关全球范围内申请的孤岛微网管理系统关键技术相关的发明专利数据、实用新型专利数据,并根据自有算法对专利数据进行了评价和分类,可用于横向、纵向了解孤岛微网管理系统关键技术相关产业的专利数据变化情况,有助于了解孤岛微网管理系统关键技术领域的知识产权工作现状;通过对各孤岛微网管理系统关键技术专利数据的对比,可了解不同申请主体的技术创新能力、创新水平差异,了解相关产业的技术发展趋势,帮助领域内的创新主体快速获得该领域内的高价值专利,推动不同创新主体之间的技术合作,助推专利成果转移转化,避免重复研发,避免创新主体开发的技术侵犯他人的知识产权。1.数据采集:通过检索网站对领域专利进行采集。2.数据处理:通过专利著录信息,分别形成专利技术价值(TVD)、法律价值(LVD)、市场价值(MVD)、战略价值(SVD)、经济价值(EVD),其中LVD从地域、权利、时间保护范围、法律稳定性等方面共17个指标进行归一化处理;TVD从技术独立性、先进程度、应用广度、应用前景等共14个指标进行归一化处理;SVD从专利防御价值、进攻价值、影响力价值等共15个指标进行归一化处理;MVD从专利实施、许可、质押、转让、判决情况等共16个指标进行归一化处理;上述指标均根据各指标的影响力,分别利用层次分析法进行量化评估,经一致性检验,得到综合评分,满分100分;EVD综合专利剩余有效期、《“十三五”国民经济行业(门类)专利实施许可统计表》中所属领域专利实施许可费计算专利估值,然后采用等级赋分制归一化处理,满分100分。最后,采用公式PVD=α×LVD+β×TVD+γ×EVD+δMVD+εSVD,α,β,γ,δ,ε是权重,且α+β+γ+δ+ε=1,综合计算专利价值(PVD)。3.数据应用:以PVD得分(<71分,71~73分,≥73分),实现专利价值分类。
浙江省数据知识产权登记平台2024-10-03 更新90
配电房智能监控图像识别AI训练数据
电力设备监测
图异常检测
本训练数据是构建精准高效配电房安全监控AI模型的信息基础。通过这些数据的训练,AI模型能县·够更加准确地识别和分类配电房中的异常情况,涵盖了人身防护、人员行为以及环境安全等多个方面,通过这些目标的自动检测,系统可以实现对配电房现场安全装备佩戴、人员状态、异物入侵及消防隐患的全面监控。实现对配电房内多种安全风险的实时、自动识别与预警,将被动监控转变为主动防控,可极大提升配电房的安全运维等级。
浙江省数据知识产权登记平台2026-05-19 更新10
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