本申请涉及一种人群应急疏散方法、系统、终端以及存储介质。所述方法包括:对室内BIM场景数据模型及室外GIS场景数据模型进行室内外几何信息配准,构建室内外一体化应急疏散网格模型;获取室内外场景的疏散演练图像,从疏散演练图像中挖掘出疏散人群的微观疏散行为特征,根据微观疏散行为特征建立室内外场景的静态几何属性‑宏观状态‑微观疏散行为特征关系库;基于室内外一体化应急疏散网格模型和静态几何属性‑宏观状态‑微观疏散行为特征关系库构建室内外一体化应急疏散优化模型;利用优化求解算法对室内外一体化应急疏散模型进行求解,获取最优动态疏散策略。本申请解决了室内和室外疏散模型“不兼容”的问题,可以大幅度提升疏散效率。
.一种人群应急疏散方法,其特征在于,包括:
获取室内外场景的室内BIM场景数据模型及室外GIS场景数据模型,对所述室内BIM场景数据模型及室外GIS场景数据模型进行室内外几何信息配准,构建室内外一体化应急疏散网格模型;
获取所述室内外场景的疏散演练图像,通过人工智能算法从所述疏散演练图像中挖掘出疏散人群的微观疏散行为特征,根据所述微观疏散行为特征建立室内外场景的静态几何属性-宏观状态-微观疏散行为特征关系库;
基于所述室内外一体化应急疏散网格模型和静态几何属性-宏观状态-微观疏散行为特征关系库构建室内外一体化应急疏散优化模型;
利用优化求解算法对所述室内外一体化应急疏散模型进行求解,获取与微观疏散行为和宏观状态相匹配的动态疏散策略。
人群监测与识别系统:
- 部署摄像头、传感器等设备,实时监测人群的密度和流动情况。
- 使用图像处理和人工智能技术进行人群识别,以追踪个体的移动和确定拥挤区域。
智能疏散路径规划系统:
- 基于实时监测数据,通过算法确定最佳的疏散路径。
- 考虑建筑结构、出口位置、安全通道等因素,确保疏散路径的合理性和安全性。
终端设备:
- 手持式导航终端:为人员提供即时导航信息,指导他们沿着安全路径疏散。
- 呼叫终端:在终端上集成紧急呼叫功能,方便人员报告紧急情况或寻求帮助。
通信系统:
- 无线通信网络:确保实时数据传输,以支持监测系统和终端设备之间的信息交流。
- 紧急广播系统:通过语音、文字或图像向人员传达紧急信息和指示,促使疏散行动。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生AC态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
存储介质:
- 数据存储:记录监测数据、疏散路径规划结果和其他重要信息,以便事后分析和改进系统性能。
- 紧急救援信息存储:储存建筑平面图、紧急联系人信息等,以便在紧急情况下使用。
应急演练与培训系统:
- 定期进行模拟演练,以验证系统的可靠性和有效性。
- 提供培训材料和培训终端,以确保人员能够正确使用疏散系统和设备。
能源供应系统:
技术转让
应急疏散方法、系统、终端以及存储介质是为了在紧急情况下迅速有效地疏散人群而设计的。在设计和实施过程中,必须遵循相关的法规和标准,以确保系统的安全性和可靠性。