四川省能源地质调查研究所;四川省地质调查研究院宁翀鹤获国家专利权
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龙图腾网获悉四川省能源地质调查研究所;四川省地质调查研究院申请的专利一种煤系三稀金属矿产野外矿石质量初步识别方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121353292B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511928925.7,技术领域涉及:G06T7/00;该发明授权一种煤系三稀金属矿产野外矿石质量初步识别方法及系统是由宁翀鹤;喻廷旭;杨磊;房晓龙;赵一琛;范林设计研发完成,并于2025-12-19向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种煤系三稀金属矿产野外矿石质量初步识别方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及矿石识别技术领域,具体为一种煤系三稀金属矿产野外矿石质量初步识别方法及系统,包括以下步骤:采集矿石样品并获取主峰、结构与红外图像,提取图像特征生成突变编号,分析采样坐标重构连接结构,绘制闭合边界判断坐标归属,输出矿石质量识别方案。本发明中,通过将主峰反射、显微图层和红外谱段采集结果统一编号并时序绑定,建立多源图像间的同步对应关系,结合偏移轨迹与结构特征识别连续变化节点与突变区域,利用编号与坐标映射生成空间集中图块并重构连通结构,依据轨迹描绘闭合边界形成区域分类基础,通过图像顺序连贯性校验质量变化方向,输出标签化识别结果,实现对野外矿石样品的快速定位与精确分类。
本发明授权一种煤系三稀金属矿产野外矿石质量初步识别方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种煤系三稀金属矿产野外矿石质量初步识别方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:野外采集煤系三稀金属矿石样品,调用光谱装置获取主峰反射信号,采集显微图像建立颗粒结构图层,同步记录红外吸收区段变化,统一编号并生成编号清单; S1的具体步骤为: S101:基于野外勘查现场获取的煤系三稀金属矿石样品,调用光谱装置对样品表面进行扫描,提取反射谱线中波段的主峰位置与对应反射率,生成主峰反射信号参数集; S102:根据所述主峰反射信号参数集,采集样品对应区域的显微图像,提取图像中的颗粒边界、形态特征与纹理方向,生成颗粒结构图层数据矩阵; S103:调用红外采集装置获取所述颗粒结构图层数据矩阵区域的红外吸收区段,提取吸收峰位置并与主峰反射信号参数集、颗粒结构图层数据矩阵按区域编号进行绑定,获取编号清单; S2:调用所述编号清单,提取图像主峰图层比对峰位方向,识别显微图像颗粒边缘的断裂连通区,分析红外谱段偏移轨迹,生成突变图像编号; S2的具体步骤为: S201:调用所述编号清单,依次提取图像编号,针对编号对应图像中记录的主峰图层,监测主峰位置在相邻图像中的波长变化,并计算偏移方向是否保持一致,获取主峰偏移方向序列; S202:根据所述主峰偏移方向序列,提取所对应显微图像中的颗粒结构图层数据,对边缘区域的轮廓曲率变化进行判断,识别边界存在断裂且结构呈连通特征的图层区域,生成断裂连通区域编号集; S203:调用所述断裂连通区域编号集中的图像编号,提取对应红外吸收区段中谱段数据,对吸收峰位置随图像序列的移动趋势进行比对,判断是否存在与主峰相同方向的连续偏移,并对满足的图像编号进行筛选标记,获取突变图像编号; 逐项读取图像编号对应的红外吸收区段数据,在获取图带后,根据编号集中断裂区域的位置提取区域的红外吸收区段信息,将红外吸收区段中的吸收峰波数作为比较内容,按照图像编号顺序,从首张图像开始逐项记录吸收峰波数;以首张图像中的吸收峰波数作为基准,对图像中同一位置的吸收峰波数进行数值比较,若图像波数大于基准波数,记为正偏移;若小于基准波数,记为负偏移;若与基准波数相等,记为零偏移,依次进行所有图像的比较,形成吸收峰波数偏移方向序列;将偏移方向序列与主峰偏移方向序列进行逐项对应比较,当两组序列的偏移方向相同时,记录图像为方向一致图像;在方向一致图像中,识别连续三项及以上方向一致的序列,分析偏移方向的变化,在序列中,若偏移方向发生反转,则记录发生反转的图像编号作为突变图像;筛选所有在偏移方向一致序列中出现方向反转的图像编号,并进行标记,形成突变图像编号; S3:依据所述突变图像编号,提取采样坐标,分析图幅内分布密度,识别编号连续且集中的区域图块,剔除孤立标点,重构连接结构,并标记转折位置编号; S3的具体步骤为: S301:依据所述突变图像编号,提取每个编号所对应的野外采样坐标点,将全部坐标点映射至图幅网格中,并统计每一网格单元内的编号密集程度,计算相邻编号在图幅上的间距并进行排列组合,获取空间密集编号区块集; S302:根据所述空间密集编号区块集,剔除在图幅上与任一区块无连接关系的编号标点,并将剩余坐标点依空间分布关系构建连接结构,对所有连接关系进行聚合划分处理,得到重构连续编号结构图;对原始的全部突变图像编号进行遍历,对每一个编号判断其是否归属于任意一个已识别的空间编号区块,若某一编号点不属于任一区块中,则将其标记为非连通编号点,剔除该编号点并将其坐标从后续处理流程中移除,然后对剩余保留的编号点依照其在图幅中所处的位置进行空间排序,将每一个编号点与其相邻编号点按最小坐标距离的顺序依次连接形成线段结构,并建立相邻编号间的连接关系表,该连接关系以编号对为最小单元,逐步构建完整的空间连接路径结构,对于存在多个可连接路径的情况,以连接距离最短路径为优先,若多个点围绕共同编号构成闭合结构,则保留所有连接关系,在此基础上对连接图中的线段进行合并与归类操作,对路径结构中出现的重复编号点进行合并处理,并对路径段的方向进行统一调整保持方向一致性,随后根据连接线段的延展性与连通性对所有连接路径进行聚合分组操作,按照编号连续性与连接结构的稳定性将若干短路径归并为完整路径结构图,最终输出每一条路径所连接的起点编号、终点编号、中间编号点序列及其空间几何位置构成的重构连续编号结构图; S303:调用所述重构连续编号结构图中连接结构单元的编号序列,依序比对每个编号点在二维坐标系中的方向变化梯度,识别角度变化大于设定角度突变阈值的编号位置,并进行编号记录,获取转折位置编号; S4:根据所述转折位置编号,绘制闭合边界,标记边界内采样点编号区块,判断待测矿石坐标是否位于边界内,若不在,则追踪邻近编号变化路径,划定参照边界编号; S5:调用所述参照边界编号,判断样品编号与边界图组是否连通且趋势一致,若一致,标记为变化标签,否则归入相邻区域标签,输出野外矿石质量识别方案。
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