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一種船舶安全監(jiān)管方法及裝置與流程

文檔序號(hào):11178720閱讀:1179來(lái)源:國(guó)知局
一種船舶安全監(jiān)管方法及裝置與流程

本發(fā)明涉及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種船舶安全監(jiān)管方法及裝置。



背景技術(shù):

隨著國(guó)家簡(jiǎn)政放權(quán)政策推進(jìn),對(duì)海事監(jiān)管與服務(wù)提出了更高的要求,海事部門(mén)在船舶安全監(jiān)管方面也在不斷改進(jìn)思路,從被動(dòng)管理向主動(dòng)管理轉(zhuǎn)變,這就要求船舶安全監(jiān)管手段要更全面、更智能、更快捷。ais是船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)(automaticidentificationsystem)的簡(jiǎn)稱(chēng),由岸基(基站)設(shè)施和船載設(shè)備共同組成,是一種集網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、現(xiàn)代通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子信息顯示技術(shù)為一體的數(shù)字助航系統(tǒng)和設(shè)備。

目前海事部門(mén)對(duì)轄區(qū)的國(guó)內(nèi)船舶安全監(jiān)管手段主要是通過(guò)ais、視頻監(jiān)控(個(gè)別地方輔助采用雷達(dá)技術(shù))同時(shí)配合現(xiàn)場(chǎng)巡邏等,由于存在船舶主動(dòng)關(guān)閉ais躲避監(jiān)管等行為,而且目前針對(duì)國(guó)內(nèi)船舶的視頻監(jiān)控還無(wú)法做到自動(dòng)識(shí)別船名,這樣就需要耗費(fèi)大量人力,通過(guò)人眼識(shí)別視頻監(jiān)控中的船舶,同時(shí)結(jié)合ais來(lái)判斷過(guò)往船舶的信息以及是否存在違規(guī)行為。

為克服上述缺點(diǎn),目前已經(jīng)有基于rfid技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)船舶安全監(jiān)管,但是國(guó)內(nèi)現(xiàn)在安裝rfid的船舶還很少,而且也存在標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題,同時(shí)rfid的感知距離有限,安裝成本較高。

由此可見(jiàn),如何實(shí)現(xiàn)海事船舶安全監(jiān)管的智能化,大大提高監(jiān)管效率和服務(wù)能力是本領(lǐng)域技術(shù)人員亟待解決地問(wèn)題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是提供一種船舶安全監(jiān)管方法及裝置,用于實(shí)現(xiàn)海事船舶安全監(jiān)管的智能化,大大提高監(jiān)管效率和服務(wù)能力。

為解決上述技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明提供一種船舶安全監(jiān)管方法,包括:

將各船舶的歷史圖像信息作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練樣本,并建立用于識(shí)別船舶名稱(chēng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;

當(dāng)目標(biāo)船舶通過(guò)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)時(shí),獲取所述目標(biāo)船舶的目標(biāo)圖像信息,并將所述目標(biāo)圖像信息輸入至所述神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以得到目標(biāo)船舶名稱(chēng);

在數(shù)據(jù)庫(kù)中判斷所述目標(biāo)船舶是否需要告警提示;

如果需要告警,則輸出告警提示信息。

優(yōu)選地,在得到所述目標(biāo)船舶名稱(chēng)之后還包括:

判斷所述目標(biāo)船舶名稱(chēng)是否與船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)ais中的船舶匹配;

如果匹配成功,則進(jìn)入所述在數(shù)據(jù)庫(kù)中判斷所述目標(biāo)船舶是否需要告警提示的步驟;

如果匹配不成功,則進(jìn)入所述輸出告警提示信息的步驟。

優(yōu)選地,如果匹配成功,則所述在數(shù)據(jù)庫(kù)中判斷所述目標(biāo)船舶是否需要告警提示具體包括:

依據(jù)所述目標(biāo)船舶名稱(chēng)查找到與所述目標(biāo)船舶名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)船舶標(biāo)志;

根據(jù)所述目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷所述數(shù)據(jù)庫(kù)中的船舶黑名單中是否包含所述目標(biāo)船舶,如果是,則進(jìn)入所述輸出告警提示信息的步驟;

如果否,則根據(jù)所述目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷所述數(shù)據(jù)庫(kù)中是否登記所述目標(biāo)船舶載有危險(xiǎn)貨物,如果是,則進(jìn)入所述輸出告警提示信息的步驟;

如果否,則根據(jù)所述目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷所述數(shù)據(jù)庫(kù)中是否登記所述目標(biāo)船舶超載,如果是,則進(jìn)入所述輸出告警提示信息的步驟。

優(yōu)選地,所述歷史圖像信息具體包括船舶的正橫、船舶的正艉和船舶的側(cè)艏。

優(yōu)選地,還包括:

接收新的訓(xùn)練樣本,并利用新的訓(xùn)練樣本校正所述神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

為解決上述技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明還提供一種船舶安全監(jiān)管裝置,包括:

創(chuàng)建模塊,用于將各船舶的歷史圖像信息作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練樣本,并建立用于識(shí)別船舶名稱(chēng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;

獲取模塊,用于當(dāng)目標(biāo)船舶通過(guò)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)時(shí),獲取所述目標(biāo)船舶的目標(biāo)圖像信息,并將所述目標(biāo)圖像信息輸入至所述神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以得到目標(biāo)船舶名稱(chēng);

第一判斷模塊,用于在數(shù)據(jù)庫(kù)中判斷所述目標(biāo)船舶是否需要告警提示,如果需要告警,則觸發(fā)輸出模塊;

所述輸出模塊,用于輸出告警提示信息。

優(yōu)選地,還包括:

第二判斷模塊,用于判斷所述目標(biāo)船舶名稱(chēng)是否與船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)ais中的船舶匹配,如果匹配成功,則觸發(fā)所述第一判斷模塊,如果匹配不成功,則觸發(fā)所述輸出模塊。

優(yōu)選地,所述第一判斷模塊具體包括:

查找單元,用于依據(jù)所述目標(biāo)船舶名稱(chēng)查找到與所述目標(biāo)船舶名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)船舶標(biāo)志;

第一判斷單元,用于根據(jù)所述目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷所述數(shù)據(jù)庫(kù)中的船舶黑名單中是否包含所述目標(biāo)船舶,如果是,則觸發(fā)所述輸出模塊,否則觸發(fā)第二判斷單元;

所述第二判斷單元,用于根據(jù)所述目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷所述數(shù)據(jù)庫(kù)中是否登記所述目標(biāo)船舶載有危險(xiǎn)貨物,如果是,則觸發(fā)所述輸出模塊,否則觸發(fā)第二判斷單元;

第三判斷單元,用于根據(jù)所述目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷所述數(shù)據(jù)庫(kù)中是否登記所述目標(biāo)船舶超載,如果是,則觸發(fā)所述輸出模塊。

優(yōu)選地,所述歷史圖像信息具體包括船舶的正橫、船舶的正艉和船舶的側(cè)艏。

優(yōu)選地,還包括:

校正模塊,用于接收新的訓(xùn)練樣本,并利用所述新的訓(xùn)練樣本校正所述神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

本發(fā)明所提供的船舶安全監(jiān)管方法,包括:將各船舶的歷史圖像信息作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練樣本,并建立用于識(shí)別船舶名稱(chēng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;當(dāng)目標(biāo)船舶通過(guò)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)時(shí),獲取目標(biāo)船舶的目標(biāo)圖像信息,并將目標(biāo)圖像信息輸入至神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以得到目標(biāo)船舶名稱(chēng);在數(shù)據(jù)庫(kù)中判斷目標(biāo)船舶是否需要告警提示;如果需要告警,則輸出告警提示信息。由此可見(jiàn),本方法無(wú)需借助ais就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)船舶的自動(dòng)識(shí)別,在識(shí)別之后利用數(shù)據(jù)庫(kù)中的告警信息確定目標(biāo)船舶是否需要告警提示,從而實(shí)現(xiàn)海事船舶安全監(jiān)管的智能化,大大提高監(jiān)管效率和服務(wù)能力。并且,該方法能夠?qū)崿F(xiàn)較長(zhǎng)距離的圖像信息采集,應(yīng)用范圍較廣。此外,本發(fā)明還提供一種船舶安全監(jiān)管裝置,效果如上。

附圖說(shuō)明

為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明實(shí)施例,下面將對(duì)實(shí)施例中所需要使用的附圖做簡(jiǎn)單的介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種船舶安全監(jiān)管方法的流程圖;

圖2為本發(fā)明實(shí)施例提供的另一種船舶安全監(jiān)管方法的流程圖;

圖3為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種船舶安全監(jiān)管裝置的結(jié)構(gòu)圖。

具體實(shí)施方式

下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下,所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)范圍。

本發(fā)明的核心是提供一種船舶安全監(jiān)管方法及裝置。

為了使本技術(shù)領(lǐng)域的人員更好地理解本發(fā)明方案,下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步的詳細(xì)說(shuō)明。

圖1為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種船舶安全監(jiān)管方法的流程圖。如圖1所示,該方法包括:

s10:將各船舶的歷史圖像信息作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練樣本,并建立用于識(shí)別船舶名稱(chēng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

由于近幾年人工智能技術(shù)得到快速發(fā)展,例如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)了很多新的模型。本發(fā)明就是利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型實(shí)現(xiàn)對(duì)船舶的識(shí)別。另外,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在圖像識(shí)別方面優(yōu)勢(shì)明顯,因此,本實(shí)施例中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以為卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

在現(xiàn)有的海事船舶登記和船舶檢驗(yàn)系統(tǒng)中存在大量的國(guó)內(nèi)船舶照片,因此,作為優(yōu)選地實(shí)施方式,歷史圖像信息可以從海事船舶登記系統(tǒng)和船舶檢驗(yàn)系統(tǒng)中獲取。歷史圖像信息具體包括船舶的正橫、船舶的正艉和船舶的側(cè)艏。

需要說(shuō)明的是,訓(xùn)練樣本足夠多,才能保證神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的識(shí)別準(zhǔn)確性,并且訓(xùn)練時(shí)間越長(zhǎng),訓(xùn)練次數(shù)越多,則準(zhǔn)確性更高。由于在現(xiàn)有技術(shù)中,構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型已經(jīng)非常成熟,因此,本實(shí)施例中不再展開(kāi)構(gòu)建的具體過(guò)程。

s11:當(dāng)目標(biāo)船舶通過(guò)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)時(shí),獲取目標(biāo)船舶的目標(biāo)圖像信息,并將目標(biāo)圖像信息輸入至神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以得到目標(biāo)船舶名稱(chēng)。

當(dāng)目標(biāo)船舶通過(guò)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)時(shí),通過(guò)視頻采集裝置就可以得到目標(biāo)船舶的當(dāng)前圖像信息,例如包括正橫、正艉、側(cè)艏等,輸入到預(yù)先建立好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別,從而獲得目標(biāo)船舶對(duì)應(yīng)的目標(biāo)船舶名稱(chēng)。由此可見(jiàn),即使船舶關(guān)閉了ais,也可以通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型現(xiàn)對(duì)船舶的自動(dòng)識(shí)別。

s12:在數(shù)據(jù)庫(kù)中判斷目標(biāo)船舶是否需要告警提示,如果需要告警,則進(jìn)入s13。

s13:輸出告警提示信息。

數(shù)據(jù)庫(kù)中包含有多種船舶的相關(guān)信息,當(dāng)然這里的相關(guān)信息主要是指船舶是否存在危險(xiǎn)因素,例如是否在通緝的黑名單中,或者是否超載等。因此,將目標(biāo)船舶名稱(chēng)在數(shù)據(jù)庫(kù)中搜索,以查看目標(biāo)船舶是否需要告警提示,如果需要?jiǎng)t,輸出告警提示信息。工作人員在接收到告警提示信息時(shí),就可以通過(guò)人工查看的方式進(jìn)一步確定目標(biāo)船舶是否存在相關(guān)的問(wèn)題。

本實(shí)施例提供的船舶安全監(jiān)管方法,包括:將各船舶的歷史圖像信息作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練樣本,并建立用于識(shí)別船舶名稱(chēng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;當(dāng)目標(biāo)船舶通過(guò)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)時(shí),獲取目標(biāo)船舶的目標(biāo)圖像信息,并將目標(biāo)圖像信息輸入至神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以得到目標(biāo)船舶名稱(chēng);在數(shù)據(jù)庫(kù)中判斷目標(biāo)船舶是否需要告警提示;如果需要告警,則輸出告警提示信息。由此可見(jiàn),本方法無(wú)需借助ais就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)船舶的自動(dòng)識(shí)別,在識(shí)別之后利用數(shù)據(jù)庫(kù)中的告警信息確定目標(biāo)船舶是否需要告警提示,從而實(shí)現(xiàn)海事船舶安全監(jiān)管的智能化,大大提高監(jiān)管效率和服務(wù)能力。并且,該方法能夠?qū)崿F(xiàn)較長(zhǎng)距離的圖像信息采集,應(yīng)用范圍較廣。

圖2為本發(fā)明實(shí)施例提供的另一種船舶安全監(jiān)管方法的流程圖。在上述實(shí)施例的基礎(chǔ)上,在得到目標(biāo)船舶名稱(chēng)之后還包括:

s20:判斷目標(biāo)船舶名稱(chēng)是否與船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)ais中的船舶匹配,如果匹配成功,則進(jìn)入s12,否則進(jìn)入s13。

由于ais的信息相對(duì)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的自動(dòng)識(shí)別會(huì)更加準(zhǔn)確,因此,本實(shí)施例在得到目標(biāo)船舶名稱(chēng)后與ais進(jìn)行匹配,如果匹配成功,則說(shuō)明自動(dòng)識(shí)別的結(jié)果是準(zhǔn)確地,可以直接到數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)一步判斷是否需要告警,如果匹配不成功,則有可能是該船舶關(guān)閉ais或者神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型識(shí)別的結(jié)果不夠可靠,因此,需要告警提示。

作為優(yōu)選地實(shí)施方式,匹配成功的基礎(chǔ)上,s12具體包括:

s120:依據(jù)目標(biāo)船舶名稱(chēng)查找到與目標(biāo)船舶名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)船舶標(biāo)志;

s121:根據(jù)目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷數(shù)據(jù)庫(kù)中的船舶黑名單中是否包含目標(biāo)船舶,如果是,則進(jìn)入s13;如果否,則進(jìn)入s122。

s122:根據(jù)目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷數(shù)據(jù)庫(kù)中是否登記目標(biāo)船舶載有危險(xiǎn)貨物,如果是,則進(jìn)入s13;如果否,則進(jìn)入s123。

s123:根據(jù)目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷數(shù)據(jù)庫(kù)中是否登記目標(biāo)船舶超載,如果是,則進(jìn)入s13。

可以理解的是,在具體實(shí)施中,步驟s120-s123的順序可以靈活改變,并不代表只有這一種判斷的順序。圖2只是一種具體的應(yīng)用場(chǎng)景。另外,除了黑名單、載有危險(xiǎn)獲取以及超載三種告警情況外,還可以包含其它告警情況,本發(fā)明不再贅述。

在上述實(shí)施例的基礎(chǔ)上,還包括:

接收新的訓(xùn)練樣本,并利用新的訓(xùn)練樣本校正神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

在模型的使用過(guò)程中,會(huì)有產(chǎn)生新的歷史圖像信息,即產(chǎn)生新的訓(xùn)練樣本,需要不斷利用新的訓(xùn)練樣本校正神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,使得神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的識(shí)別結(jié)果更為準(zhǔn)確。

上文中對(duì)于船舶安全監(jiān)管方法對(duì)應(yīng)的實(shí)施例進(jìn)行了詳細(xì)的描述,本發(fā)明還提供一種船舶安全監(jiān)管裝置。由于方法部分的實(shí)施例與裝置部分的實(shí)施例相互對(duì)應(yīng),因此裝置部分的實(shí)施例請(qǐng)參見(jiàn)裝置部分的實(shí)施例的描述,這里暫不贅述。

圖3為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種船舶安全監(jiān)管裝置的結(jié)構(gòu)圖。如圖3所示,該裝置包括:

創(chuàng)建模塊10,用于將各船舶的歷史圖像信息作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練樣本,并建立用于識(shí)別船舶名稱(chēng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;

獲取模塊11,用于當(dāng)目標(biāo)船舶通過(guò)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)時(shí),獲取目標(biāo)船舶的目標(biāo)圖像信息,并將目標(biāo)圖像信息輸入至神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以得到目標(biāo)船舶名稱(chēng);

第一判斷模塊12,用于在數(shù)據(jù)庫(kù)中判斷目標(biāo)船舶是否需要告警提示,如果需要告警,則觸發(fā)輸出模塊;

輸出模塊13,用于輸出告警提示信息。

作為優(yōu)選地實(shí)施方式,還包括:

第二判斷模塊,用于判斷目標(biāo)船舶名稱(chēng)是否與船舶自動(dòng)識(shí)別裝置ais中的船舶匹配,如果匹配成功,則觸發(fā)第一判斷模塊,如果匹配不成功,則觸發(fā)輸出模塊。

作為優(yōu)選地實(shí)施方式,第一判斷模塊12具體包括:

查找單元,用于依據(jù)目標(biāo)船舶名稱(chēng)查找到與目標(biāo)船舶名稱(chēng)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)船舶標(biāo)志;

第一判斷單元,用于根據(jù)目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷數(shù)據(jù)庫(kù)中的船舶黑名單中是否包含目標(biāo)船舶,如果是,則觸發(fā)輸出模塊13,否則觸發(fā)第二判斷單元;

第二判斷單元,用于根據(jù)目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷數(shù)據(jù)庫(kù)中是否登記目標(biāo)船舶載有危險(xiǎn)貨物,如果是,則觸發(fā)輸出模塊13,否則觸發(fā)第二判斷單元;

第三判斷單元,用于根據(jù)目標(biāo)船舶標(biāo)志判斷數(shù)據(jù)庫(kù)中是否登記目標(biāo)船舶超載,如果是,則觸發(fā)輸出模塊13。

作為優(yōu)選地實(shí)施方式,歷史圖像信息具體包括船舶的正橫、船舶的正艉和船舶的側(cè)艏。

作為優(yōu)選地實(shí)施方式,還包括:

校正模塊,用于接收新的訓(xùn)練樣本,并利用新的訓(xùn)練樣本校正神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

本實(shí)施例提供的船舶安全監(jiān)管裝置,無(wú)需借助ais就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)船舶的自動(dòng)識(shí)別,在識(shí)別之后利用數(shù)據(jù)庫(kù)中的告警信息確定目標(biāo)船舶是否需要告警提示,從而實(shí)現(xiàn)海事船舶安全監(jiān)管的智能化,大大提高監(jiān)管效率和服務(wù)能力。并且,該方法能夠?qū)崿F(xiàn)較長(zhǎng)距離的圖像信息采集,應(yīng)用范圍較廣。

以上對(duì)本發(fā)明所提供的船舶安全監(jiān)管方法及裝置進(jìn)行了詳細(xì)介紹。說(shuō)明書(shū)中各個(gè)實(shí)施例采用遞進(jìn)的方式描述,每個(gè)實(shí)施例重點(diǎn)說(shuō)明的都是與其他實(shí)施例的不同之處,各個(gè)實(shí)施例之間相同相似部分互相參見(jiàn)即可。對(duì)于實(shí)施例公開(kāi)的裝置而言,由于其與實(shí)施例公開(kāi)的系統(tǒng)相對(duì)應(yīng),所以描述的比較簡(jiǎn)單,相關(guān)之處參見(jiàn)系統(tǒng)部分說(shuō)明即可。應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以對(duì)本發(fā)明進(jìn)行若干改進(jìn)和修飾,這些改進(jìn)和修飾也落入本發(fā)明權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。

還需要說(shuō)明的是,在本說(shuō)明書(shū)中,諸如第一和第二等之類(lèi)的關(guān)系術(shù)語(yǔ)僅僅用來(lái)將一個(gè)實(shí)體或者操作與另一個(gè)實(shí)體或操作區(qū)分開(kāi)來(lái),而不一定要求或者暗示這些實(shí)體或操作之間存在任何這種實(shí)際的關(guān)系或者順序。而且,術(shù)語(yǔ)“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過(guò)程、系統(tǒng)、物品或者設(shè)備不僅包括那些要素,而且還包括沒(méi)有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過(guò)程、系統(tǒng)、物品或者設(shè)備所固有的要素。在沒(méi)有更多限制的情況下,由語(yǔ)句“包括一個(gè)……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的過(guò)程、系統(tǒng)、物品或者設(shè)備中還存在另外的相同要素。

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