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申请/专利权人:北京市机械施工集团有限公司
摘要:本发明提供一种基于激光打码对原材料永久追溯的方法,包括:在预设的深化过程中,赋予原材料中的所有零部件对应的编码信息;所述深化过程代表原材料所有零部件的一个加工周期;基于预设的大数据平台和5G网络,将所述编码信息传输至预设的加工设备内,生成第一加工指令;所述加工设备至少包括智能终端、激光设备和下料设备;获取原材料的就位信息,根据所述就位信息,选择对应的第一加工指令,并将所述第一加工指令传输下料设备,生成第二加工指令;将所述第二加工指令传输至智能终端,在原材料表面打印编码信息,并对原材料进行下料加工,并确定加工信息;根据所述加工信息,确定原材料的追溯信息,并存储所述追溯信息至预设的追溯系统中。
主权项:1.一种基于激光打码对原材料永久追溯的方法,其特征在于,包括:在预设的深化过程中,赋予原材料中的所有零部件对应的编码信息;其中,所述深化过程代表原材料所有零部件的一个加工周期;基于预设的大数据平台和5G网络,将所述编码信息传输至预设的加工设备内,生成第一加工指令;其中,所述加工设备至少包括智能终端、激光设备和下料设备;获取原材料的就位信息,根据所述就位信息,选择对应的第一加工指令,并将所述第一加工指令传输下料设备,生成第二加工指令;将所述第二加工指令传输至智能终端,在原材料表面打印编码信息,并对原材料进行下料加工,并确定加工信息;根据所述加工信息,确定原材料的追溯信息,并存储所述追溯信息至预设的追溯系统中;所述获取原材料中的所有零部件的信源编码,并将所述信源编码传输至预设的编码生成设备,进行降噪和抗干扰处理,确定处理编码,还包括以下步骤:步骤S1:获取原材料中的所有零部件的信源编码矩阵: 其中,代表采集到的所有零部件的信源编码矩阵,LO代表零部件集合,F代表零部件信源编码的集合,lo1代表获取到的编号为1的零部件,lo2代表获取到的编号为2的零部件,lon代表获取到的编号为n个的零部件;n代表零部件的总个数,Δ1代表第1个子区间的区间长度,Δ2代表第2个子区间的区间长度,Δn代表第n个子区间的区间长度,a代表采集到的信源编码的区间a,a+Δn的开端数据,a+Δn代表采集到的信源编码的区间a,a+Δn的终端数据;flo1代表编号为1的零部件在第一个子区间的概率,flo2代表编号为2的零部件在第二个子区间的概率,flon获取到的第n个编号的零部件在第n个子区间的概率;步骤S2:将所述信源编码传输至预设的编码生成设备,确定信源编码的连续率,并判断所述信源编码的连续率是否满足编码生成设备预设的连续阈值,生成判断结果;步骤S3:当所述信源编码的连续率不超过编码生成设备预设的连续阈值,进行降噪和抗干扰处理,确定处理编码;步骤S4:当所述信源编码的连续率超过编码生成设备预设的连续阈值,进行二次降噪和抗干扰处理,并生成异常报表发送至预设的接收端;所述步骤S2,还包括以下步骤:步骤S201:基于预设的编码生成设备,采集所述信源编码,计算所述信源编码的离散率: 其中,QFn代表对应n个信源编码的离散率,loi代表获取到的第i个的零部件的编号,i=1,2,…n,n代表零部件的总个数;a代表获取到信源编码的区间a,a+Δn的开端数据,a+Δn代表到信源编码的区间a,a+Δn的终端数据;Fn代表零部件信源编码的集合中零部件个数为n的信源编码集合;floi获取到的编号为i的零部件处于第i个子区间的概率;步骤S202:根据所述离散率,确定所述离散度的连续率: 其中,所述σ代表信源编码的总体标准差,HFn代表零部件信源编码的集合中零部件个数为n的信源编码集合的连续率;步骤S203:判断所述信源编码的连续率是否满足编码生成设备预设的连续阈值区间,并生成判断结果: 其中,R代表判断结果,R=0代表信源编码的连续率不在编码生成设备预设的连续阈值区间内,other代表HFn不在编码生成设备预设的连续阈值区间内或者其他异常情况;R=1代表信源编码的连续率在编码生成设备预设的连续阈值区间内,U代表预设的连续阈值区间。
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