一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种回采矿量的确定方法、装置及服务器与流程

2021-11-15 17:15:00 来源:中国专利 TAG:


1.本技术属于矿山开采技术领域,尤其涉及一种回采矿量的确定方法、装置、服务器及计算机可读存储介质。


背景技术:

2.回采指从完成采准、切割工作的矿块内采出矿石的过程。通常在矿山中会存在多个采场,每个采场都可以作为一个回采对象。由于每个采场的储量、品位、回采环境都不一样,因此,如何确定每个采场的回采矿量变得尤为重要。然而,现有技术往往是通过人工经验来确定每个采场的回采矿量的,效率较低,且会造成矿山企业大量生产能量的浪费。


技术实现要素:

3.本技术实施例提供了一种回采矿量的确定方法、装置、服务器及计算机可读存储介质,可以解决现有技术通过人工经验来确定每个采场的回采矿量,效率较低,且会造成矿山企业大量生产能量的浪费的问题。
4.第一方面,本技术实施例提供了一种回采矿量的确定方法,包括:
5.获取待回采的目标采场的个数和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本;
6.根据所述目标采场的个数和所述每个目标采场的所述预设开采成本,构建用于表示至少一个目标采场的回采矿量与回采成本之间关系的目标函数;
7.根据所述目标函数,获取所述回采成本的最小值,并根据所述最小值计算得到所述至少一个目标采场对应的回采矿量。
8.可选的,所述目标函数根据以下公式构建得到:
[0009][0010]
所述目标函数的约束条件为:
[0011][0012]
其中,z为所述回采成本,f(x)为计算预设开采成本的函数,x
i
为第i个目标采场的回采矿量,g(x)为计算回采金属量的函数,α为预设金属品位指标,δ为金属品位波动率,m为历史时间段的回采矿量,ω为所述每个目标采场的预设回采工作面个数,q为每个回采工作面的年平均生产能力指标。
[0013]
可选的,所述获取待回采的目标采场的个数和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本,包括:
[0014]
获取矿山中各个采场的位置信息和资源信息;
[0015]
根据所述位置信息和所述资源信息确定所述目标采场,并确定所述目标采场的个
数;
[0016]
获取所述每个目标采场的采场类型和采矿方法;
[0017]
针对任一目标采场,根据所述采场类型和所述采矿方法确定所述目标采场的单位重量的矿石的预设开采成本。
[0018]
可选的,所述述针对任一目标采场,根据所述采场类型和所述采矿方法确定所述目标采场的单位重量的矿石的预设开采成本,包括:
[0019]
对所述采场类型对应的单位重量的矿石的预设开采价格和所述采矿方法对应的单位重量的矿石的预设开采价格进行加权求和,得到所述目标采场的单位重量的矿石的预设开采价格。
[0020]
可选的,所述第i个目标采场的回采金属量根据以下公式计算得到:
[0021][0022]
其中,g
i
(x
i
)表示所述第i个目标采场的回采金属量,表示所述第i个目标采场的矿石平均品位,表示表示所述第i个目标采场的矿石平均重量,x
i
表示所述第i个目标采场的回采矿量。
[0023]
可选的,所述在所述根据所述目标函数,获取所述回采成本的最小值,并根据所述最小值计算得到所述至少一个目标采场对应的回采矿量之后,还包括:
[0024]
根据所述每个目标采场的回采矿量、采场类型及采矿方法,计算所述每个目标采场的回采系数;
[0025]
根据所述回采系数确定所述每个目标采场的回采顺序。
[0026]
可选的,所述根据所述回采系数确定所述每个目标采场的回采顺序之后,还包括:
[0027]
获取所述每个目标采场的环境信息;
[0028]
针对任一目标采场,根据所述目标采场的环境信息和回采矿量,确定所述目标采场的回采时序。
[0029]
第二方面,本技术实施例提供了一种回采矿量的确定装置,包括:
[0030]
第一获取单元,用于获取待回采的目标采场的个数和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本;
[0031]
构建单元,用于根据所述目标采场的个数和所述每个目标采场的所述预设开采成本,构建用于表示至少一个目标采场的回采矿量与回采成本之间关系的目标函数;
[0032]
第一计算单元,用于根据所述目标函数,获取所述回采成本的最小值,并根据所述最小值计算得到所述至少一个目标采场对应的回采矿量。
[0033]
第三方面,本技术实施例提供了一种服务器,包括:存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,上述处理器执行所述计算机程序时实现如上述第一方面中任一项所述的回采矿量的确定方法的步骤。
[0034]
第四方面,本技术实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面中任一项所述的回采矿量的确定方法的步骤。
[0035]
第五方面,本技术实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在服务器上运行时,使得服务器可执行上述第一方面中任一项的回采矿量的确定方法。
[0036]
本技术实施例与现有技术相比存在的有益效果是:
[0037]
本技术实施例提供的一种回采矿量的确定方法,通过获取到的待回采的目标采场的个数和每个述目标采场的回采成本,构建了用于表示多个目标采场的回采矿量与回采成本之间关系的目标函数,最后根据目标函数,获取回采成本的最小值,并根据最小值计算得到多个目标采场对应的回采矿量。上述回采矿量的确定方法不仅提高了确定每个采场的回采矿量的效率,还实现了矿山企业生产成本的最小化,企业效益的最大化。
附图说明
[0038]
为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0039]
图1是本技术实施例提供的一种回采矿量的确定方法的实现流程图;
[0040]
图2是本技术实施例提供的一种回采矿量的确定方法中s101的具体实现流程图;
[0041]
图3是本技术实施例提供的另一种回采矿量的确定方法的实现流程图;
[0042]
图4是本技术实施例提供的再一种回采矿量的确定方法的实现流程图;
[0043]
图5是本技术实施例提供的一种回采矿量的确定装置的结构示意图;
[0044]
图6是本技术实施例提供的一种服务器的结构示意图。
具体实施方式
[0045]
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本技术实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本技术。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本技术的描述。
[0046]
应当理解,当在本技术说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
[0047]
还应当理解,在本技术说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
[0048]
如在本技术说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
[0049]
另外,在本技术说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0050]
在本技术说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本技术的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是
所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。
[0051]
需要说明的是,本技术所有实施例中,回采矿量用于描述对各个采场进行回采时的矿石总重量。
[0052]
请参阅图1,图1是本技术实施例提供的一种回采矿量的确定方法的实现流程图。本技术实施例中,该回采矿量的确定方法的执行主体为服务器。如图1所示,本技术实施例提供的一种回采矿量的确定方法可以包括s101~s103,详述如下:
[0053]
在s101中,获取待回采的目标采场的个数和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本。
[0054]
回采指从完成采准、切割工作的矿块内采出矿石的过程。
[0055]
在本技术实施例的一种实现方式中,服务器可以从其他设备中获取矿山中待回采的目标采场的个数和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本并进行存储。当服务器需要对回采矿量进行确定时,从自身获取待回采的目标采场的个数和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本。
[0056]
在本技术实施例的另一种实现方式中,服务器可以从其他设备中获取到矿山中所有待回采的目标采场和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本,当服务器需要对回采矿量进行确定时,服务器可以对所有待回采的目标采场的个数进行统计。
[0057]
在本技术的一个实施例中,服务器可以根据如图2所示的步骤s201~s204确定待回采的目标采场的个数和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本,详述如下:
[0058]
在s201中,获取矿山中各个采场的位置信息和资源信息。
[0059]
本实施例中,位置信息用于描述采场所在区段。资源信息用于描述采场内的可回采的矿石的数量。
[0060]
在本实施例的一种实现方式中,服务器可以从其他设备中获取到各个采场的位置信息和资源信息并进行存储。当服务器需要确定待回采的目标采场的个数时,从自身获取到各个采场的位置信息和资源信息。
[0061]
在s202中,根据所述位置信息和所述资源信息确定所述目标采场,并确定所述目标采场的个数。
[0062]
本实施例中,服务器在检测到某个/些采场所处的位置为中段,且可回采的矿石数量大于预设数值时,可以将上述采场确定为目标采场,并统计目标采场的个数。
[0063]
在s203中,获取所述每个目标采场的采场类型和采矿方法
[0064]
本实施例中,采场类型包括但不限于:矿房采场、矿柱采场及残采采场等。其中,矿柱采场指在采矿工作中,为了保护人员安全和巷道的完整,留下一定数量的矿体形成的采场,矿房指采场内除掉所留矿柱部分所形成的采场,残采采场指大规模的开采之后,剩余矿石所形成的采场。
[0065]
采矿方法包括但不限于:空场采矿法、充填采矿法及崩落采矿法。其中,空场采矿法将矿块划分为矿房和矿柱,分两步回采,即先采矿房后采矿柱以围岩本身的强度及矿柱来支撑采空区的顶板。
[0066]
充填采矿法分两步回采,第一步回采时,随回采工作面的推进,用充填材料填充采空区,防止矿岩冒落。
[0067]
崩落采矿法为一步回采,随回采工作面的推进,同时崩落围岩并充满采空区,达到控制和管理地压的目的。
[0068]
不同的采场类型可以对应于不同的采矿方法,示例性的,矿房采场可以对应于空场采矿法,矿柱采场可以对应于充填采矿法,残采采场可以对应于崩落采矿法。基于此,服务器可以预先存储上述不同目标采场于不同采矿方法之间的对应关系。
[0069]
在本实施例的一种实现方式中,服务器可以预先获取每个目标采场的采场类型和采矿方法并进行存储。当服务器需要确定目标采场的单位重量的矿石的预设开采成本时,可以从自身获取到每个目标采场对应的采场类型和采矿方法。
[0070]
在本实施例的另一种实现方式中,服务器可以从其他设备中获取到每个目标采场的环境信息。环境信息用于描述采场的矿体、围岩的状况。
[0071]
基于此,服务器可以根据每个目标采场的环境信息确定每个目标采场的采场类型,并基于预先存储的不同采场类型与不同采矿方法之间的对应关系,确定每个目标采场的采矿方法。
[0072]
在s204中,针对任一目标采场,根据所述采场类型和所述采矿方法确定所述目标采场的单位重量的矿石的预设开采成本。
[0073]
本实施例中,由于不同的采场类型,对该采场类型的采场进行矿石回采时,单位重量的矿石的预设开采价格不同;不同的采矿方法,对使用该方法的采场的单位重量的矿石的预设开采价格不同,因此,服务器具体根据以下步骤确定每个目标采场的单位重量的矿石的预设开采成本,详述如下:
[0074]
对所述采场类型对应的单位重量的矿石的预设开采价格和所述采矿方法对应的单位重量的矿石的预设开采价格进行加权求和,得到所述目标采场的单位重量的矿石的预设开采价格。
[0075]
请参阅表1,表1是指不同采场类型对应的单位重量的矿石的预设开采成本:
[0076]
采场条件价格指标(元/吨)矿房采场 2.96矿柱采场 3.15残采采场 5.37
[0077]
请参阅表2,表2是指不同采矿方法对应的单位重量的矿石的预设开采成本:
[0078]
采矿方法价格指标(元/吨)充填采矿法

1.00空场采矿法

1.20崩落采矿法 2.02
[0079]
本实施例中,服务器具体可以通过以下公式计算得到目标采场的单位重量的矿石的预设开采成本:
[0080]
p=w1p1 w2p2;
[0081]
其中,p表示目标采场的单位重量的矿石的预设开采成本,p1表示目标采场的采场类型对应的单位重量的矿石的预设开采成本,p2表示目标采场的采矿方法对应的单位重量的矿石的预设开采成本,w1表示目标采场的采场类型对应的单位重量的矿石的预设开采成本的权重系数,w2表示目标采场的采矿方法对应的单位重量的矿石的预设开采成本的权重
系数。
[0082]
需要说明的是,w1和w2可以为1。
[0083]
在s102中,根据所述目标采场的个数和所述每个目标采场的所述预设开采成本,构建用于表示至少一个目标采场的回采矿量与回采成本之间关系的目标函数。
[0084]
在本技术的一个实施例中,服务器可以根据以下公式构建目标函数:
[0085][0086]
其中,z为回采成本,f(x)为计算预设开采成本的函数,x
i
为第i个目标采场的回采矿量。
[0087]
需要说明的是,为了保证全部目标采场的矿石品位不能与设定值存在较大差异,而小时间尺度的品位波动可以通过合理安排各回采面的回采顺序以及配矿等措施进行调节,因此,服务器可以对全部目标采场的矿石出产品位进行约束,使总的矿石出窿品位与预设金属品位指标之间的差值绝对值在预设范围内。
[0088]
同时,为了保证全部目标采场的矿石中的金属含量在预设数值内,服务器还可以对部目标采场的矿石中的金属含量进行约束。
[0089]
同时,为了保证全部目标采场的回采矿量不会超出矿山企业的工作能力范围之外,服务器还可以对全部目标采场的工作面生产能力进行约束。
[0090]
基于此,服务器可以通过以下公式描述上述目标函数的约束条件:
[0091][0092]
其中,g(x)为计算回采金属量的函数,α为预设金属品位指标,δ为金属品位波动率,m为历史时间段的回采矿量,ω为所述每个目标采场的预设回采工作面个数,q为每个回采工作面的年平均生产能力指标。
[0093]
在本技术的另一个实施例中,第i个目标采场的回采金属量根据以下公式计算得到:
[0094][0095]
其中,g
i
(x
i
)表示所述第i个目标采场的回采金属量,表示第i个目标采场的矿石平均品位,表示表示第i个目标采场的矿石平均重量,x
i
表示第i个目标采场的回采矿量。
[0096]
在s103中,根据所述目标函数,获取所述回采成本的最小值,并根据所述最小值计算得到所述至少一个目标采场对应的回采矿量。
[0097]
本技术实施例中,服务器通过构建至少一个目标采场的回采矿量与回采成本之间关系的目标函数和约束条件,可以得到回采成本的最小值,再根据该回采成本的最小值以及约束条件,可以得到在回采成本的最小时的至少一个目标采场对应的回采矿量。
[0098]
以上可以看出,本技术实施例提供的一种回采矿量的确定方法,通过获取到的待回采的目标采场的个数和每个述目标采场的回采成本,构建了用于表示多个目标采场的回采矿量与回采成本之间关系的目标函数,最后根据目标函数,获取回采成本的最小值,并根据最小值计算得到多个目标采场对应的回采矿量。上述回采矿量的确定方法不仅提高了确
定每个采场的回采矿量的效率,还实现了矿山企业生产成本的最小化,企业效益的最大化。
[0099]
请参阅图3,图3是本技术另一实施例提供的一种回采矿量的确定方法的实现流程图。相对于图1对应的实施例,本实施例提供的一种回采矿量的确定方法,s103之后还可以包括s301~s302,详述如下:
[0100]
在s301中,根据所述每个目标采场的回采矿量、采场类型及采矿方法,计算所述每个目标采场的回采系数。
[0101]
在本技术的一个实施例中,服务器具体可以根据以下公式计算得到每个目标采场的回采系数:
[0102]
d
i
=a1x
i
a2b
i
a3c
i

[0103]
其中,d
i
表示第i个目标采场的回采系数,x
i
表示第i个目标采场的回采矿量,b
i
表示第i个目标采场的采场类型,c
i
表示第i个目标采场的采矿方法,a1表示第i个目标采场的回采矿量的权重系数,a2表示第i个目标采场的采场类型的权重系数,a3表示第i个目标采场的采矿方法的权重系数。
[0104]
在s302中,根据所述回采系数确定所述每个目标采场的回采顺序。
[0105]
本实施例中,服务器可以按照回采系数从大到小的顺序确定每个目标采场的回采顺序,即回采系数最大的目标采场的回采顺序为第一个,以此类推,直至回采系数最小的目标采场的回采顺序为最后一个。
[0106]
以上可以看出,本实施例提供的一种回采矿量的确定方法,通过每个目标采场的回采矿量、采场类型及采矿方法,计算每个目标采场的回采系数,再根据该回采系数确定每个目标采场的回采顺序,使得矿山企业可以根据该回采顺序对所有目标采场进行回采,提高了回采效率。
[0107]
在本技术的一个实施例中,服务器在确定每个目标采场的回采顺序后,还可以确定每个目标采场的回采时序进行确定。基于此,如图4所示,图4是本技术再一实施例提供的一种回采矿量的确定方法的实现流程图。相对于图1对应的实施例,本实施例提供的一种回采矿量的确定方法,在步骤s101之前还可以包括s401~s402,详述如下:
[0108]
在s401中,获取所述每个目标采场的环境信息。
[0109]
在s402中,针对任一目标采场,根据所述目标采场的环境信息和回采矿量,确定所述目标采场的回采时序。
[0110]
本实施例中,环境信息用于描述采场的矿体、围岩的状况。
[0111]
服务器可以通过目标采场的环境信息和回采矿量,确定该目标采场的时序系数。
[0112]
基于此,在本技术的一个实施例中,服务器可以根据以下公式确定目标采场的时序系数:
[0113]
t
i
=l1q
i
l2x
i

[0114]
其中,t
i
表示第i个目标采场的时序系数,x
i
表示第i个目标采场的回采矿量,q
i
表示第i个目标采场的环境信息,l1表示第i个目标采场的回采矿量的权重系数,l2表示第i个目标采场的环境信息的权重系数。
[0115]
服务器在得到目标采场的时序系数后,可以将该时序系数与预设时序系数进行对比。服务器当检测到目标采场的时序系数大于或等于预设时序系数时,服务器可以将后退式回采确定为目标采场的回采时序。服务器当检测到目标采场的时序系数小于预设时序系
数时,服务器将前进式回采确定为目标采场的回采时序。
[0116]
基于此,矿山企业可以根据该回采时序对每个目标采场进行回采工作。
[0117]
其中,前进式回采的回采时序指从目标采场的石门至各侧翼末端依次递增,后退式回采的回采时序指从回采侧翼的末端至目标采场的石门依次递增。
[0118]
以上可以看出,本实施例提供的一种回采矿量的确定方法,通过获取每个目标采场的环境信息;针对任一目标采场,根据目标采场的环境信息和回采矿量,确定目标采场的回采时序,提高了每个目标采场的回采效率。
[0119]
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本技术实施例的实施过程构成任何限定。
[0120]
对应于上文实施例所述的一种回采矿量的确定方法,图5示出了本技术实施例提供的一种回采矿量的确定装置的结构框图,为了便于说明,仅示出了与本技术实施例相关的部分。参照图5,该回采矿量的确定装置500包括:第一获取单元51、构建单元52及第一计算单元53。其中:
[0121]
第一获取单元51用于获取待回采的目标采场的个数和每个目标采场中单位重量的矿石的预设开采成本。
[0122]
构建单元52用于根据所述目标采场的个数和所述每个目标采场的所述预设开采成本,构建用于表示至少一个目标采场的回采矿量与回采成本之间关系的目标函数。
[0123]
第一计算单元53用于根据所述目标函数,获取所述回采成本的最小值,并根据所述最小值计算得到所述至少一个目标采场对应的回采矿量。
[0124]
在本技术的一个实施例中,所述目标函数根据以下公式构建得到:
[0125][0126]
所述目标函数的约束条件为:
[0127][0128]
其中,z为所述回采成本,f(x)为计算预设开采成本的函数,x
i
为第i个目标采场的回采矿量,g(x)为计算回采金属量的函数,α为预设金属品位指标,δ为金属品位波动率,m为历史时间段的回采矿量,ω为所述每个目标采场的预设回采工作面个数,q为每个回采工作面的年平均生产能力指标。
[0129]
在本技术的一个实施例中,第一获取单元51具体包括:第二获取单元、第一确定单元、第三获取单元及第二确定单元。其中:
[0130]
第二获取单元用于获取矿山中各个采场的位置信息和资源信息。
[0131]
第一确定单元用于根据所述位置信息和所述资源信息确定所述目标采场,并确定所述目标采场的个数。
[0132]
第三获取单元用于获取所述每个目标采场的采场类型和采矿方法。
[0133]
第二确定单元用于针对任一目标采场,根据所述采场类型和所述采矿方法确定所述目标采场的单位重量的矿石的预设开采成本。
[0134]
在本技术的一个实施例中,第二确定单元具体用于:对所述采场类型对应的单位重量的矿石的预设开采价格和所述采矿方法对应的单位重量的矿石的预设开采价格进行加权求和,得到所述目标采场的单位重量的矿石的预设开采价格。
[0135]
在本技术的一个实施例中,第i个目标采场的回采金属量根据以下公式计算得到:
[0136][0137]
其中,g
i
(x
i
)表示所述第i个目标采场的回采金属量,表示所述第i个目标采场的矿石平均品位,表示表示所述第i个目标采场的矿石平均重量,x
i
表示所述第i个目标采场的回采矿量。
[0138]
在本技术的一个实施例中,回采矿量的确定装置500还包括:第二计算单元和第三确定单元。其中:
[0139]
第二计算单元用于根据所述每个目标采场的回采矿量、采场类型及采矿方法,计算所述每个目标采场的回采系数。
[0140]
第三确定单元用于根据所述回采系数确定所述每个目标采场的回采顺序。
[0141]
在本技术的一个实施例中,回采矿量的确定装置500还包括:第四获取单元和第四确定单元。其中:
[0142]
第四获取单元用于获取所述每个目标采场的环境信息。
[0143]
第四确定单元用于针对任一目标采场,根据所述目标采场的环境信息和回采矿量,确定所述目标采场的回采时序。
[0144]
以上可以看出,本技术实施例提供的一种装置,通过获取到的待回采的目标采场的个数和每个述目标采场的回采成本,构建了用于表示多个目标采场的回采矿量与回采成本之间关系的目标函数,最后根据目标函数,获取回采成本的最小值,并根据最小值计算得到多个目标采场对应的回采矿量。上述回采矿量的确定方法不仅提高了确定每个采场的回采矿量的效率,还实现了矿山企业生产成本的最小化,企业效益的最大化。
[0145]
需要说明的是,上述装置/单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本技术方法实施例基于同一构思,其具体功能及带来的技术效果,具体可参见方法实施例部分,此处不再赘述。
[0146]
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本技术的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
[0147]
图6为本技术一实施例提供的服务器的结构示意图。如图6所示,该实施例的服务器6包括:至少一个处理器60(图6中仅示出一个)处理器、存储器61以及存储在所述存储器61中并可在所述至少一个处理器60上运行的计算机程序62,所述处理器60执行所述计算机程序62时实现上述任意各个回采矿量的确定方法实施例中的步骤。
[0148]
该服务器可包括,但不仅限于,处理器60、存储器61。本领域技术人员可以理解,图6仅仅是服务器6的举例,并不构成对服务器6的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如还可以包括输入输出设备、网络接入设备等。
[0149]
所称处理器60可以是中央处理单元(central processing unit,cpu),该处理器60还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit,asic)、现成可编程门阵列(field

programmable gate array,fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
[0150]
所述存储器61在一些实施例中可以是所述服务器6的内部存储单元,例如服务器6的内存。所述存储器61在另一些实施例中也可以是所述服务器6的外部存储设备,例如所述服务器6上配备的插接式硬盘,智能存储卡(smart media card,smc),安全数字(secure digital,sd)卡,闪存卡(flash card)等。进一步地,所述存储器61还可以既包括所述服务器6的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器61用于存储操作系统、应用程序、引导装载程序(bootloader)、数据以及其他程序等,例如所述计算机程序的程序代码等。所述存储器61还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
[0151]
本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。
[0152]
本技术实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在服务器上运行时,使得服务器执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。
[0153]
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本技术实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质至少可以包括:能够将计算机程序代码携带到终端设备的任何实体或装置、记录介质、计算机存储器、只读存储器(rom,read

only memory)、随机存取存储器(ram,random access memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质。例如u盘、移动硬盘、磁碟或者光盘等。在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不可以是电载波信号和电信信号。
[0154]
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
[0155]
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本技术的范围。
[0156]
在本技术所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的回采矿量的确定装置和方法,
可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/服务器实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
[0157]
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
[0158]
以上所述实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本技术的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献