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礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用綜述報告目錄TOC\o"1-2"\h\u21184礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及其應(yīng)用研究進(jìn)展 129909摘要 120011引言 26679一、礦山物聯(lián)網(wǎng)的基本含義 210874二、礦山物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 226896(一)感知層 214718(二)傳輸層 320822(三)應(yīng)用層 39561三、礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 429144(一)礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 48498(二)礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢 518772四、礦山物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用 54175(一)感知人員 55995(二)感知災(zāi)害 624413(三)感知設(shè)備 623394(四)感知礦區(qū) 626804五、礦山物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議 71485(一)戰(zhàn)略引領(lǐng) 717351(二)突破關(guān)鍵前沿技術(shù) 723737(三)強(qiáng)化政府政策扶持 88496總結(jié) 819991參考文獻(xiàn) 8摘要隨著信息和自動化的不斷發(fā)展,礦山作業(yè)由單機(jī)自動化、區(qū)域自動化、礦場全面自動化和礦山物聯(lián)網(wǎng)等方面發(fā)展起來。礦山網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)展,范圍繼續(xù)擴(kuò)大,應(yīng)用通信技術(shù)繼續(xù)發(fā)展,以滿足各個階段信息互動的需要。礦山物聯(lián)網(wǎng)并不是簡單地提高整個礦的自動化,而礦山物聯(lián)網(wǎng)不僅僅是擴(kuò)大和改造原始的礦區(qū)網(wǎng)絡(luò)。礦山的全面自動化初步實現(xiàn)了礦山已有各種監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)一體化,并通過網(wǎng)絡(luò)連通和協(xié)議轉(zhuǎn)換,不同的分系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)連接。當(dāng)前,中國礦山正處于由綜合自動化向物聯(lián)網(wǎng)變革的起步階段,很多學(xué)者對礦山物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了研究,因此,本文對相關(guān)學(xué)者對礦山物聯(lián)網(wǎng)的研究進(jìn)行綜述,對礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展具有重要意義。關(guān)鍵詞:礦山物聯(lián)網(wǎng);發(fā)展現(xiàn)狀;應(yīng)用引言物聯(lián)網(wǎng)是計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)和移動通信網(wǎng)絡(luò)之后的信息產(chǎn)業(yè)的另一波浪潮。雖然物聯(lián)網(wǎng)在十多年前才顯露出來,但物聯(lián)網(wǎng)和有關(guān)行業(yè)的技術(shù)已迅速發(fā)展,許多國家認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)是一種新興的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),并正在制定國家政策來支持它。礦山物聯(lián)網(wǎng)是“互聯(lián)網(wǎng)+”的礦山安全生產(chǎn)公共服務(wù)平臺。雖然它在我國出現(xiàn)較晚,但我的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和行業(yè)已迅速發(fā)展[1]。黨的十九大報告提出:“深化互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟(jì)的深度整合,在中度到高度消費(fèi)領(lǐng)域引入新的增長。創(chuàng)新創(chuàng)新、綠色和低碳、參與性經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代供應(yīng)鏈和人力資本服務(wù)。”為了加快礦山物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速和健康發(fā)展,有必要采取步驟,實施相關(guān)政策和條例[2]。一、礦山物聯(lián)網(wǎng)的基本含義張長江指出,礦山物聯(lián)網(wǎng)是在信息和自動化系統(tǒng)中應(yīng)用實用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),其生產(chǎn)、安全、運(yùn)輸、銷售、機(jī)械、材料、供應(yīng)、統(tǒng)計、勞動力和其他相關(guān)應(yīng)用。通過標(biāo)準(zhǔn)化管理和資源分享各種相關(guān)信息,從礦山企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)整合、綜合收集、儲存和分析綜合數(shù)據(jù),然后提供相關(guān)信息和決策系統(tǒng)提供解決辦法,以完成礦山公司的信息來源的準(zhǔn)確匯編、網(wǎng)絡(luò)傳輸、標(biāo)準(zhǔn)化整合、可視化和自動化[3]。丁三青指出,礦山物聯(lián)網(wǎng)是是全面綜合信息的全面數(shù)字化,例如礦山的地理、地質(zhì)、礦山生產(chǎn)、安全管理、產(chǎn)品加工、運(yùn)輸和礦山環(huán)境、遙感技術(shù)、傳輸和處理信息、智能計算和現(xiàn)代控制技術(shù)?,F(xiàn)代信息管理等與礦山技術(shù)和現(xiàn)代金屬加工密切結(jié)合,將所有人員、設(shè)備和環(huán)境信息都包括在內(nèi),以形成一個人與人、人與物、物與物的網(wǎng)絡(luò)。描述并控制礦場安全生產(chǎn)和運(yùn)作的整個過程,并實現(xiàn)對礦山系統(tǒng)的總體智能控制。因此,對礦山企業(yè)的最佳解決辦法是減少人員、提高效率以及預(yù)防和減少災(zāi)害[4]。二、礦山物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀礦山物聯(lián)網(wǎng)將綜合信息的地理環(huán)境、生產(chǎn)建設(shè)、管理、運(yùn)輸、礦山環(huán)境等綜合信息進(jìn)行數(shù)字化和充分宣傳,并將遙感技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能計算技術(shù)和現(xiàn)代礦山技術(shù)緊密結(jié)合,根據(jù)礦址上的所有生物體都完全相互連通的通信網(wǎng)絡(luò)可以發(fā)揮無線音頻傳輸、無線視頻通信、人員定位、設(shè)備控制和煤礦環(huán)境監(jiān)測等功能[5]。地雷信息網(wǎng)可分為三層:感知層、傳輸層和應(yīng)用層[6]。(一)感知層感知層包括用于收集環(huán)境信息、位置信息、語音信息等的智能裝置和綜合傳感器[7]。丁恩杰研制了一個智能信息站,具有確定礦工位置、了解環(huán)境和雙向溝通的功能[8]。王繼水等[9]使用ZigBee技術(shù)建立無線傳感器網(wǎng)絡(luò),以實時監(jiān)測礦環(huán)境。原則上,礦山傳感器主要依靠傳統(tǒng)方法。例如,氣體傳感器主要用于催化燃燒、紅外和其他技術(shù)。這些傳感器不僅適應(yīng)地下塵埃、水霧和其他環(huán)境的能力較弱,而且還容易受到催化毒害。為此,必須大力加強(qiáng)MEMS傳感器和精密的機(jī)械系統(tǒng)),但這種傳感器目前用于地震監(jiān)測的應(yīng)用很少。近年來,礦用光纖傳感器技術(shù)取得了重大進(jìn)展,一系列礦用光纖傳感器,如溫度傳感器、振動傳感器、瓦斯傳感器等,已經(jīng)開發(fā)開發(fā)并成功地使用了[10]。感知層的主要問題是礦山新型傳感手段偏少,網(wǎng)絡(luò)化分布式監(jiān)測理論較少,無法滿足礦山物聯(lián)網(wǎng)物物相聯(lián)、泛在感知的要求,從而導(dǎo)致了礦山生產(chǎn)情況不明[11]。(二)傳輸層傳輸層主要是通過光纖環(huán)網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)等進(jìn)行廣泛的信息傳輸,將通過感知層收集到的數(shù)據(jù)傳送到應(yīng)用層,或?qū)崿F(xiàn)語音信息的雙向傳輸,而這主要是通信支持[12]。邵國強(qiáng)[13]提出了一套綜合設(shè)計計劃和WIFI技術(shù)和RFID技術(shù)的工作人員定位管理系統(tǒng),以解決經(jīng)常部署網(wǎng)絡(luò)的問題。孫彥景[14]等人提出了一套物聯(lián)網(wǎng)信息安全系統(tǒng)模型,并設(shè)計了適合煤礦環(huán)境使用的全面而開放的環(huán)網(wǎng)防爆交換機(jī)。國家一級的礦山物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)主要由礦業(yè)集團(tuán)主干網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)組成。在礦業(yè)集團(tuán)內(nèi)部各個礦山的的主干網(wǎng)絡(luò)都采用1000Mbit/s工業(yè)以太網(wǎng),以礦山綜合自動化系統(tǒng)為基礎(chǔ)。這些網(wǎng)絡(luò)沒有整個網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)確時間同步能力,也不能提供服務(wù)服務(wù)的時間(例如,整個礦場發(fā)生的事件正在實時跟蹤和管理),因此,不可能從時間和空間的四個方面描述該礦的生產(chǎn)過程,有必要用整個網(wǎng)絡(luò)同步的力量改變時間[15]。除了主干網(wǎng)絡(luò)外,各礦井的泛在感知網(wǎng)絡(luò)也是礦山物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分,從而實時了解和全面應(yīng)用礦山對象。目前,礦井泛在感知網(wǎng)絡(luò)主要采用WiFi、WSN和智能線路等技術(shù),但很難使這些無線技術(shù)適應(yīng)礦山的需要,如多跳傳輸、多業(yè)務(wù)承載、按需自組成網(wǎng)、災(zāi)后重構(gòu)[16]。(三)應(yīng)用層應(yīng)用層主要是一些上層應(yīng)用軟件,提供信息存儲功能、通信管理和制作時刻表、用戶界面和信息整合平臺[17]。趙安新[18]等人設(shè)計了一套實時實時監(jiān)測和故障診斷平臺,可對礦山的機(jī)械和電氣設(shè)備進(jìn)行實時控制,并減少檢查強(qiáng)度。然而,個體監(jiān)督者不能滿足于井的透明管理。從具體的業(yè)務(wù)應(yīng)用的角度來看,礦山綜合自動化系統(tǒng)的目的是整合不同的分系統(tǒng)的應(yīng)用功能,只了解少數(shù)系統(tǒng)或某些信息之間的聯(lián)系,沒有認(rèn)識到深入的礦山生產(chǎn)和綜合信息的應(yīng)用,特別是網(wǎng)絡(luò)管理和多系統(tǒng)之間的密集運(yùn)作,只有諸如辦公室自動化、礦山生產(chǎn)安全生產(chǎn)和管理、管理分析和主要生產(chǎn)設(shè)備的現(xiàn)場視察制度等應(yīng)用[19]。孤立管理應(yīng)用程序與實時數(shù)據(jù)沒有密切聯(lián)系,而智能決策和密集管理的目的[20]確實難以實現(xiàn)。從礦山生產(chǎn)安全的角度來看,在礦山生產(chǎn)中存在高度相互關(guān)聯(lián)的生物體也是必要的,因為在機(jī)械方面,各種礦山災(zāi)害的孕育、發(fā)展和發(fā)生都受到各種因素的共同限制;頻帶和災(zāi)害類型的廣泛的前體信息;個別參數(shù)往往只能單方面披露災(zāi)害的原因;必須部署多個子系統(tǒng),實施強(qiáng)化監(jiān)測和合并分析,以便充分查明不同領(lǐng)域的災(zāi)害聯(lián)系,并準(zhǔn)確和可預(yù)測地實施。在災(zāi)害發(fā)生之前及時發(fā)出預(yù)警。然而,目前不同災(zāi)害的子系統(tǒng)往往受到災(zāi)害類型或控制技術(shù)的限制,每一個子系統(tǒng)都難以滿足集中觀測和融合分析的要求[21]。三、礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)(一)礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)首先物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生巨大的數(shù)據(jù),大數(shù)據(jù)幫助物聯(lián)網(wǎng)。不同的礦山生產(chǎn)監(jiān)測系統(tǒng)繼續(xù)生成大量實時和歷史數(shù)據(jù)。這些具有時空特征的巨型數(shù)據(jù)是通過礦山物聯(lián)網(wǎng)在各級觀察所收集的,并成為監(jiān)測礦山生產(chǎn)安全和分析地雷安全狀況的重要基礎(chǔ)[22]?;诘V山物聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)可以了解捕捉異常因素、開采事故前體和先進(jìn)的災(zāi)害預(yù)報,從而發(fā)現(xiàn)災(zāi)害事件的規(guī)律,從而有助于加強(qiáng)監(jiān)測方法,提高監(jiān)測效率,有效預(yù)防和減少事故,為安全監(jiān)管提供智能化決策支持策[23]。其次,礦山物聯(lián)網(wǎng)致力致力于實現(xiàn)礦山之間的相互聯(lián)系,提高礦山生產(chǎn)過程的透明度,并幫助減少礦山生產(chǎn)安全事故。通過向礦山生產(chǎn)公司、科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、服務(wù)提供者等提供服務(wù)服務(wù)能力,將不同領(lǐng)域的專家匯集在一個平臺上,每個領(lǐng)域都能做得更好,這有助于開展多學(xué)科研究與合作行動,共同解決礦山面臨的主要安全問題,逐漸從未知到未知,從黑暗到幾乎透明,甚至完全透明,從而大大提高了礦作業(yè)效率和安全水平[24]。然而,另一方面,礦山生產(chǎn)過程很復(fù)雜,許多規(guī)章制度、環(huán)境惡劣,生產(chǎn)要素(人員、設(shè)備、車輛等)集中在狹窄的礦山生產(chǎn)道路上;與此同時,礦山生產(chǎn)也面臨許多不確定因素,生產(chǎn)事故很容易造成[25]。除其他外,礦井越來越暗是礦井經(jīng)常發(fā)生安全事件的主要原因。(二)礦山物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢首先,礦山物聯(lián)網(wǎng)的感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層關(guān)鍵技術(shù)均不斷取得突破,其中主要包括:感知層的關(guān)鍵技術(shù),例如分布式和移動傳感器、精確定位等網(wǎng)絡(luò)層傳輸技術(shù),如移動地雷通信、6LOWPAN礦等;應(yīng)用層的關(guān)鍵技術(shù),如大礦數(shù)據(jù)、云云礦服務(wù)、安全生產(chǎn)控制和預(yù)警系統(tǒng)、行政決策和應(yīng)用。隨著相關(guān)技術(shù)的不斷滲透,礦山物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情景將更加豐富,這將進(jìn)一步推動礦山物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展[26]。其次,礦山物聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)承載模式逐漸出現(xiàn)。礦山物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)t將打破對最初安全生產(chǎn)的控制和管理,使礦山公司能夠通過購買服務(wù)來實現(xiàn)礦山生產(chǎn)并逐步運(yùn)作。這類服務(wù)由第三方提供和維持,如市場上的專家和更好的機(jī)構(gòu),以確保礦山企業(yè)可以根據(jù)要求以低價獲得專業(yè)、深入、客觀和科學(xué)安全管理服務(wù)[27]。第三,政府和公司正在共同努力促進(jìn)礦山物聯(lián)網(wǎng)。礦山物聯(lián)網(wǎng)取決于大數(shù)據(jù)的有效獲取、礦山和應(yīng)用,開放數(shù)據(jù)是適用大數(shù)據(jù)的先決條件。目前,這些公共數(shù)據(jù)和資源掌握在特定的政府部門和機(jī)構(gòu)手中。為了有效利用這些資源,必須要求控制數(shù)據(jù)資源的政府部門和機(jī)構(gòu)根據(jù)開發(fā)需要和礦山的因特網(wǎng)開發(fā)法律,逐步向公眾開放。與各機(jī)構(gòu)合作,促進(jìn)礦山作業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的有序和健康發(fā)展[28]。四、礦山物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用(一)感知人員(1)智能穿戴設(shè)備。開發(fā)定位傳感器,以獲取礦工的位置和活動路線;開發(fā)一種運(yùn)動傳感器,以獲得礦工的移動位置,并再造人的地下移動;開發(fā)關(guān)鍵信號傳感器,監(jiān)測礦工的重要標(biāo)記。開發(fā)精密、可穿戴的綜合裝置,開發(fā)各種新的低容量小型礦山微型傳感器,以實現(xiàn)準(zhǔn)確的實時定位、視覺觀察和智能認(rèn)知。開發(fā)了一個安全行為分析系統(tǒng),分析礦工的行為風(fēng)險[29]。(2)智能緊急救援系統(tǒng)。開發(fā)多式聯(lián)式應(yīng)急指揮系統(tǒng),迅速建立應(yīng)急網(wǎng)絡(luò),部署救援系統(tǒng),并對現(xiàn)場進(jìn)行遠(yuǎn)程和實時的嚴(yán)密控制和控制。研制可視化三維立體災(zāi)害推演系統(tǒng),通過實體和救災(zāi)規(guī)則創(chuàng)造一個真正的三維場景,以確定最佳的災(zāi)害救援計劃和執(zhí)行準(zhǔn)確的救災(zāi)救援[30]。(二)感知災(zāi)害建立一個礦山物聯(lián)網(wǎng)確定災(zāi)害風(fēng)險的模型,研究智能認(rèn)知和災(zāi)害風(fēng)險預(yù)防技術(shù),并開發(fā)災(zāi)害預(yù)防技術(shù)和設(shè)備,以收集實時地下安全信息、智能識別、自動預(yù)警和控制[31]。(1)多場信息的同步采集。在礦山物聯(lián)網(wǎng)框架內(nèi),網(wǎng)絡(luò)測量、智能傳感器和無線網(wǎng)絡(luò)被用作感知層的主要技術(shù),用于收集可能通過礦山災(zāi)害釋放的各種災(zāi)害(水文、壓力、壓力和天然氣)的原始信息。傳感器站連接到有線和(或)無線網(wǎng)絡(luò),并連接到以太網(wǎng)地下工業(yè)環(huán)網(wǎng),以便對多領(lǐng)域信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)控制[32]。(2)災(zāi)害數(shù)據(jù)挖掘和智能預(yù)警。在應(yīng)用層,與空間數(shù)據(jù)儲存庫、三維地球科學(xué)模擬系統(tǒng)和云計算作為主要技術(shù),建立了一個云災(zāi)害服務(wù)平臺,以提供災(zāi)害預(yù)警數(shù)據(jù)儲存、分析和計算服務(wù)。將多傳感器信息和歷史調(diào)查數(shù)據(jù)與不同的災(zāi)害生成、繁殖和發(fā)展機(jī)制相結(jié)合,使用模式識別、數(shù)據(jù)提取、空間分析和其他方法,將多來源非對稱信息整合起來,以預(yù)測、識別和確定災(zāi)害類型的動態(tài)預(yù)測,并確定風(fēng)險水平,以實現(xiàn)智能預(yù)警[33]。(三)感知設(shè)備(1)礦山設(shè)備的特點(diǎn)是提取信息和現(xiàn)場技術(shù)。側(cè)重于基于多測量點(diǎn)和多傳感器的故障信息收集技術(shù)的研究,以及網(wǎng)絡(luò)礦山設(shè)備故障提取功能、基于大數(shù)據(jù)的定位和位置識別算法,如基于盲源分離的礦山設(shè)備故障信息提取算法、基于高分量統(tǒng)計數(shù)據(jù)的礦山設(shè)備誤差信息提取算法、早期探測大量礦山設(shè)備早期故障信號的算法以及基于儀器的設(shè)備故障站點(diǎn)算法[34]。(2)礦山設(shè)備收集的數(shù)據(jù)的壓力加密方法。側(cè)重于收集和實時傳送大型觀測數(shù)據(jù)的技術(shù),打破了上層程序難以實時獲得決策數(shù)據(jù)的現(xiàn)狀,因此無法保證實時決策;監(jiān)測研究數(shù)據(jù)加密和迅速重建礦山設(shè)備的方法,以減少數(shù)據(jù)傳輸和儲存要求[35]。(四)感知礦區(qū)作為國家的戰(zhàn)略資源,礦產(chǎn)資源是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生命線。目前,私挖亂采受到禁止,造成資源破壞、環(huán)境損害和污染,導(dǎo)致一系列生態(tài)環(huán)境和地質(zhì)災(zāi)害,如礦山區(qū)空氣污染、酸雨、廢物殘余物、土地下降、植被破壞、土壤侵蝕、土地荒漠化和耕地,嚴(yán)重影響和限制了中國的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展[36]。目前,礦區(qū)有兩種主要的環(huán)境監(jiān)測方法:(1)核查監(jiān)測:礦山后監(jiān)測和核查潛在的污染指標(biāo)。②監(jiān)測污染事件:污染控制污染源和污染程度指標(biāo)。這兩種監(jiān)測方法主要取決于實地采樣和實驗室測試、斷斷續(xù)續(xù)的觀察時間、采樣工作繁瑣,很難在網(wǎng)上實時監(jiān)測和對礦址環(huán)境的信息處理。在物體聯(lián)網(wǎng)、空間信息技術(shù)和傳統(tǒng)環(huán)境控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)了一種綜合、動態(tài)的礦山區(qū)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)和方法,以便在礦山區(qū)進(jìn)行精確采掘和分析,有效控制生態(tài)環(huán)境和災(zāi)害信息[37]。五、礦山物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議(一)戰(zhàn)略引領(lǐng)(1)提高對機(jī)會的戰(zhàn)略認(rèn)識,并利用新一輪物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境規(guī)劃的戰(zhàn)略機(jī)會。政府和公司還必須認(rèn)識到,礦山物聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)礦山安全生產(chǎn)、確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和提高市場競爭力的重要手段。有必要克服目前在發(fā)展礦山物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)方面的現(xiàn)象,即國家熱地方冷、政府熱企業(yè)冷、上層熱中層基層冷、研發(fā)熱推廣冷,加快構(gòu)建工業(yè)系統(tǒng)[38]。(2)制定和實施新一輪的內(nèi)容因特網(wǎng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。必須指出,當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)時代到來時,我國中央政府、一些地方政府和公司采取了預(yù)防措施,并制定了物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)戰(zhàn)略[39]。(二)突破關(guān)鍵前沿技術(shù)(1)加強(qiáng)對基本技術(shù)的研究,側(cè)重于克服一些基本技術(shù)。通過支持政府政策和指導(dǎo)應(yīng)用,改善發(fā)展環(huán)境,充分發(fā)揮面向市場和企業(yè)主導(dǎo)作用,激發(fā)市場需求的內(nèi)在動力,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,開發(fā)傳感器、芯片、新一代通信、網(wǎng)絡(luò)和其他關(guān)鍵聯(lián)合技術(shù)研究領(lǐng)域的先進(jìn)計算機(jī)設(shè)備和軟件[40]。(2)建設(shè)中國自主技術(shù)為基礎(chǔ)的生物網(wǎng)絡(luò)工業(yè)環(huán)境,重點(diǎn)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)支持。側(cè)重于開發(fā)關(guān)鍵領(lǐng)域,例如方案和設(shè)備、系統(tǒng)整合、礦產(chǎn)品因特網(wǎng)操作和服務(wù),以及開發(fā)傳感器、數(shù)據(jù)庫軟件、應(yīng)用程序、智能控制系統(tǒng)和設(shè)備等不同行業(yè)[41]。(3)在實施應(yīng)用示范工程的基礎(chǔ)上,確定了更多技術(shù)條件更好的礦山,并加快了在實地探測應(yīng)用演示項目的推廣。充分利用國家和區(qū)域大學(xué)科學(xué)園內(nèi)的技術(shù)集群和機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢,并在完全釋放支持集結(jié)區(qū)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的職能的基礎(chǔ)上,利用在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會經(jīng)濟(jì)中廣泛開采的物品的基本技術(shù)[42]。(三)強(qiáng)化政府政策扶持(1)改進(jìn)系統(tǒng)和機(jī)制,加強(qiáng)全面規(guī)劃和協(xié)調(diào)。礦山物聯(lián)網(wǎng)包括許多工業(yè)鏈,有多種用途。有必要加強(qiáng)政策制定和總體協(xié)調(diào),建立一個開發(fā)礦山物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的聯(lián)合會議系統(tǒng),由各級政府部門領(lǐng)導(dǎo),并讓相關(guān)部門參與政策協(xié)調(diào)、基金、市場和其他產(chǎn)業(yè)、技術(shù)研究和開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、工業(yè)發(fā)展等[43]。(2)指導(dǎo)礦山企業(yè)使用物聯(lián)網(wǎng)。在政府的指導(dǎo)下,礦山企業(yè)可以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的新自然狀況、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和工業(yè)發(fā)展的總方向,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用可以帶動礦山企業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級,提高企業(yè)的生存能力和基本競爭力[44]??偨Y(jié)簡而言之,通過深入礦山物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),礦山網(wǎng)絡(luò)將把規(guī)劃、管理、咨詢、決策、控制和礦山生產(chǎn)的其他方面聯(lián)系起來,但其目前的狀況尚不足以進(jìn)一步綜合和明智地開發(fā)礦山物聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)。在這一過程中,必須打破按照系統(tǒng)功能設(shè)計具體網(wǎng)絡(luò)的最初想法,必須考慮到未來網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)邊界技術(shù)的需要,必須通過統(tǒng)一管理、資源平衡和多網(wǎng)絡(luò)合作來解決礦山網(wǎng)絡(luò)開發(fā)問題。參考文獻(xiàn)[1]張長江,袁志金,王麗艷.礦山物聯(lián)網(wǎng)體系及其應(yīng)用[J].物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2012,2(9):4.[2]丁三青.我國礦山物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其對策研究[J].工礦自動化,2017(12):5.[1]張長江,袁志金,王麗艷.礦山物聯(lián)網(wǎng)體系及其應(yīng)用[J].物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2012,2(9):4.[2]丁三青.我國礦山物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其對策研究[J].工礦自動化,2017(12):5.[3]張申,丁恩杰,徐釗,等.物聯(lián)網(wǎng)與感知礦山專題講座之三——感知礦山物聯(lián)網(wǎng)的特征與關(guān)鍵技術(shù)[J].工礦自動化,2010(12):5.[4]張申,趙小虎.論感知礦山物聯(lián)網(wǎng)與礦山綜合自動化[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2012.[5]張申,張?zhí)?論礦山物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)構(gòu)性平臺與服務(wù)性平臺[J].工礦自動化,2013(1):5.[6]孟磊,丁恩杰,吳立新.基于礦山物聯(lián)網(wǎng)的礦井突水感知關(guān)鍵技術(shù)研究[J].煤炭學(xué)報,2013,38(8):1397-1403.[7]王海波,趙立廠.礦山物聯(lián)網(wǎng)的泛在特征分析與泛在能力建設(shè)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2020,48(7):7.[8]丁恩杰,張申,郁萬里.礦山個人雙向信息傳輸系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J].科技導(dǎo)報,2011,.29(35):55-59.[9]王繼水,曹帥.基于物聯(lián)網(wǎng)的礦山環(huán)境在線實時監(jiān)測系統(tǒng)研究與實現(xiàn)[].計算機(jī)測量與控制,2015,20(2):342-344.[10]張申,胡青松,王剛.礦山物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的思考被引量:2[J].工礦自動化,2018,1(1):1-1.[11]張涵,郭鳳華,Zhang,等.礦山物聯(lián)網(wǎng)與“一帶一路”融合發(fā)展探析[J].煤炭經(jīng)濟(jì)研究,2017.[12]張薇,劉建生,武衛(wèi),等.基于云計算的礦山物聯(lián)網(wǎng)異構(gòu)數(shù)據(jù)研究[J].2013.[13]邵國強(qiáng).礦用無線通信及人員定位管理系統(tǒng)設(shè)計[].工礦自動化,2013,(3):10-12.[14]羅驅(qū)波,孫彥景,錢建生.煤礦綜合自動化系統(tǒng)的研究與設(shè)計[].礦業(yè)安全與環(huán)保,2008,35(03):4-7.[15]SunW.StudyonKeyTechnologyofPerceptionMineArchitectureBasedonIOT[J].CoalTechnology,2015.[16]LiuD.DesignofintelligentminesystembasedonIOT[J].InternetofThingsTechnologies,2013.[17]GangW,ZhaoZ,NingY.DesignofCompressedSensingAlgorithmforCoalMineIoTMovingMeasurementDataBasedonaMulti-HopNetworkandTotalVariation[J].Sensors,2018,18(6):1732.[18]趙安新、盧建軍,崔曼.利用物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建礦山機(jī)電設(shè)備的監(jiān)測平臺[J].西安郵電大學(xué)學(xué)報,2010,15(6):85-87..[19]DeyP,ChaulyaSK,KumarS.HybridCNN-LSTMandIoT-basedcoalminehazardsmonitoringandpredictionsystem[J].ProcessSafetyandEnvironmentalProtection,2021.[20]Lavres?in,Pavel.ReaktiivseprogrammeerimiserakendamineIoTbaasilt??kindlaristmikumonitooringuehitamiseks.ApplyingReactiveProgrammingApproachinIoTBasedReliableCrossroadTrafficMonitoring.2018.[21]ZhangY,FuG,ZhaoZ,etal.DiscussiononApplicationofIOTTechnologyinCoalMineSafetySupervision[J].ProcediaEngineering,2012,43:233-237.[22]TanZL,ShiHB,FangYF.ApplicationResearchofIOTTechnologyinCoalMineVisualizationManagement[J].CoalMineMachinery,2012.[23]SinhaK,PaulP.AnUndergroundMineSafetyofPersonnel'sUsingIoT[C]//Internationalconferenceonnanoelectronics,circuitsandcommunicationsystems.CSIR-CIMFR,Dhanbad,Jharkhand,India;DepartmentofComputerScienceEngineering,BirlaInstituteofTechnology,Mesra,India;,2017.[24]Thomas,R,Kulp,etal.MicrobiologicalReductionofSb(V)inAnoxicFreshwaterSediments[J].EnvironmentalScience&Technology,2013,48(1):218-226.[25]Yaqin,Wu,Mengmeng,etal.Adynamicinformationplatformforundergroundcoalminesafetybasedoninternetofthings[J].SafetyScience,2019,113:9-1
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