CN117460659A - 用于战略追踪和维护规划检查的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
提出了一种用于战略追踪和维护规划(STAMP)的系统和方法,该系统和方法可以提供被配置为便于铁路资产管理和资本规划的组织和自适应基础设施。该系统可以向铁路资产检查员提供用于分配的检查区段的相关数据。基于位置的功能可以获取设备的精确位置,并且通过基于设备位置提供逐步输入提示来仅提供检查特定铁路资产所必需的数据。该系统提供资产相关的标准的自适应阈值化,以确定资产维护是否应发生以及应何时发生。该系统可以获取用于一个或多个铁路资产的检查数据,将数据优化算法应用于所述检查数据,分析铁路资产相关的数据(包括历史数据),并且生成具有用于铁路资产维护和更换的计划的优化的资本规划。
Description
技术领域
本公开内容总体上涉及对铁路资产(railroad asset)的管理,特别是用于在整个铁路系统基础设施中布置的铁路资产的战略追踪和维护规划资产管理的系统和方法。
背景技术
一般来说,铁路资产维护是要求对铁路资产的手动检查进行文档化的单调乏味的任务。铁路资产检查通常充斥着错误数据捕获,从而由于零件和材料的过剩订货而导致资源浪费,或零件和材料的不足订货导致重复工作以遮盖订货不足。
创建检查还要求识别资产和理解伴随那些资产的行话的经验。例如,铁路轨道(track)可以是直线的(tangent)或弯曲的,在弯曲的两个铁轨(rail)之中,一个铁轨是高铁轨,而另一个是低铁轨。铁路轨道还包含许多部件,所述部件包括具有对应的特性的轨道。恰当的检查可能要求对许多部件和状况进行仔细检查和文档化。如果一个部件或状况被遗漏或被描述错误,安全可能成为问题。
虽然组织方法和专业装备在收集和管理关于铁路资产的信息方面是有用的,但是检查过程仍然是手动的和过时的。铁路人员仍然被要求检查那些资产,并且就是否应更换资产做出最终决策。这样的人员可能将注释(note)放错地方,不恰当地档案化测量结果,并且要求周期性培训。如果基于不准确的信息,则几乎不可能能够准确地生成为铁路资产的维护分派资本的资本规划的生成。并且是否更换资产的决策可能是主观的,没有任何一致性。
发明内容
本公开内容实现了作为用于战略追踪和维护规划(STAMP)的系统和方法的技术优势,该系统和方法可以提供被配置为便于铁路资产管理和资本规划的组织和自适应基础设施。该系统使得能够记录用于正被检查的资产(例如,铁轨、轨枕、道碴(ballast,道砟)、道岔、交叉口等)的自适应检查。该系统可以逐步指导用户进行对各种各样的铁路资产的详细检查,以捕获表征资产的数据点的列表,以及分析数据点以评估资产是否应被更换并且被说明在资本规划中。该系统可以利用来自现场客户端/设备的GPS坐标以从GIS数据库、零件数据库、价格数据库或其他合适的数据库检索资产信息。该系统还提供用于特定检查的资产图片的采集和上传。检查可以被用来直接生成资本规划,并且提供可定制的用户界面来识别、表征和处理与几乎任何铁路资产相关的信息。
本公开内容解决了为铁路资产检查员提供如下系统的技术问题,该系统被配置为基于接收的数据生成逐步提示以为分配的资产检查提供相关指导,以及使用至少部分地无效的或不完整的检查数据生成资本规划。本公开内容通过以下方式超越了仅仅计算机化纸和笔实施方式:通过自动填充一个或多个与检查相关的字段、至少包含可以获取设备的精确位置并且仅提供特定检查所必需的数据的GPS功能,通过基于设备位置提供逐步输入提示,以及通过提供资产相关的标准的自适应阈值化来确定资产维护是否应发生以及何时发生。这还提供了通过向用户仅提供特定检查所需的相关信息来为用户简化检查过程的益处,因此用户可以更快地、更清楚地、更简洁地执行检查,而无需收集无关的数据。
本公开内容通过以下方式改进了系统本身的性能和功能:获取用于一个或多个铁路资产的检查数据、提供用于仅请求相关检查数据的逐步检查提示、应用数据优化算法来防止不必要地存储不相关数据、分析铁路资产相关的数据(包括历史数据),以及生成用于铁路资产修复、维护和更换的优化的资本规划和计划(schedule)。相比之下,传统的系统仅依赖于通常不完整的数据,从而导致充满错误、生成缓慢、并且给已经超支的系统增加负担的没有条理的资本规划。STAMP系统不仅可以确定何时需要更换或维护某些东西,而且还可以确定最佳计划。
STAMP系统可以包括运行检查应用程序的客户端、WebUI和后端(服务器侧)系统。通过概述的方式,处理流程可以在检查应用程序上开始,该检查应用程序可以被显示在可由检查轨道部段或其他铁路资产的用户操作的客户端(例如,移动设备)上。使用轨道检查作为一个实施例,用户可以在有连接性或无连接性的情况下生成轨道旁检查。用户/客户端的精确位置(例如,纬度和经度坐标)可以使用布置在客户端设备内的GPS无线电装置或手动输入纬度和经度坐标来确定。STAMP系统可以将具有铁路线路区段里程标志的地图传输到客户端以构建检查工作流。可以在轨道旁捕获位置数据连同用于轨道类型(例如,干线(mainline,主线)、干线一、干线二、干线三、道岔、转辙器(switch)、桥梁、渡线(crossover,转辙段)等)的资产数据以及缺陷数据。在一个示例性实施方案中,用户可以在没有连接性的情况下将用于轨道的一个或多个部段的检查存储在客户端上,并且一旦连接性被获取,所有存储的检查就可以从检查应用程序被上传并且由后端系统进一步处理。STAMP系统还可以基于用户输入、历史数据或其他相关数据提供自适应内容。
在轨道检查期间获取的数据可以经由后端被查看,该后端可以包括WebUI(用户界面系统)。后端系统可以存储并且显示从检查应用程序接收的所有检查。如果在检查中出现任何错误或差错,可以在WebUI中查看并且纠正检查。
后端可以动态地捕获由用户输入到检查应用程序中的检查。所有规划、材料和零件可以经由WebUI通过后端以最少的用户交互被自动地生成。在检查应用程序或WebUI中,用户可以证实默认材料和零件是否正确,对材料或零件进行任何必要的改变,生成资本规划,并且然后传输规划以供批准。一旦资本规划被批准,那么它就可以被传输到下游估计系统并且接收详细的估计,从而导致生成经费授权作为资本规划的一部分。有利地,本公开内容通过以下方式增强管理过程:实施生成和跟踪与铁路资产和维护相关的分析的算法、捕获更详细的检查记录、以及生成更多数据以在更换资本资产时进行分析,以简化资本管理和资本规划生成。因此,本公开内容可以提供以下益处:减少资产检查错误、优化维护计划安排、由于使用自适应阈值的维护规划而降低成本,以及减缓不必要的处理和网络利用。
本发明的目的是提供一种用于生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录的系统。本发明的另一目的是提供一种用于生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录的方法。这些和其他目的至少通过以下实施方案来提供。
在一个实施方案中,一种用于生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录的系统可以包括:存储器,其具有第一数据库,所述第一数据库具有与资产相关的多个检查记录、阈值和规格;网络计算机处理器,其可操作地耦合到所述存储器,并且能够执行机器可读指令以执行程序步骤,所述程序步骤可以包括:接收资产类型和资产描述;至少部分地基于所述资产类型或资产描述,经由所述处理器启动资产检查;接收客户端的位置;经由可操作地耦合到加密的网络的服务器检索资产数据,所述资产数据具有与所述位置、所述资产类型或所述资产描述相关的一个或多个检查相关的字段;基于检索的资产数据,经由所述处理器生成逐步检查提示;在客户端上显示第一逐步检查提示;确定用于每个检查相关的字段的任何历史数据是否被存储在所述第一数据库中;如果用于一检查相关的字段的历史数据存在,在所述客户端上的响应字段中显示自动填充的响应;接收对所述检查提示的响应或对所述自动填充的响应的证实;分析所述响应或证实,以生成并且显示一个或多个定制的检查提示;接收对所述定制的检查提示的定制的响应;以及经由所述处理器生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录,所述战略追踪和维护规划检查记录包括所述响应和所述定制的响应。其中所述资产类型是铁轨、道碴、轨排(panel,面板)、轨枕、道岔或设施。其中所述定制的检查提示仅在接收到所述响应之后被显示。其中所述客户端的所述位置确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。其中所述客户端的所述资产类型确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。其中所述客户端的所述资产描述确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。其中所述响应或定制的响应被存储在所述数据库中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。其中所述存储器能够可操作地耦合到所述客户端或服务器。其中能够经由可操作地耦合到所述客户端的输入对象或GPS设备来接收客户端的位置。其中所述自动填充的响应可以是从所述第一数据库检索的历史值。
在另一个实施方案中,一种用于生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录的方法可以包括:接收资产类型和资产描述;至少部分地基于所述资产类型或资产描述,经由处理器启动资产检查;接收客户端的位置;经由可操作地耦合到加密的网络的服务器检索资产数据,所述资产数据具有与所述位置、所述资产类型或所述资产描述相关的一个或多个检查相关的字段;基于检索的资产数据,经由所述处理器生成逐步检查提示;在客户端上显示第一逐步检查提示;确定用于每个检查相关的字段的任何历史数据是否被存储在所述第一数据库中;如果用于一检查相关的字段的历史数据存在,在所述客户端上的响应字段中显示自动填充的响应;接收对所述检查提示的响应或对所述自动填充的响应的证实;分析所述响应或证实,以生成并且显示一个或多个定制的检查提示;接收对所述定制的检查提示的定制的响应;以及经由所述处理器生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录,所述战略追踪和维护规划检查记录包括所述响应和所述定制的响应。其中所述资产类型是铁轨、道碴、轨排、轨枕、道岔或设施。其中所述定制的检查提示仅在接收到所述响应之后被显示。其中所述客户端的所述位置确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。其中所述客户端的所述资产类型确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。其中所述客户端的所述资产描述确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。其中所述响应或定制的响应被存储在所述数据库中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。其中所述存储器能够可操作地耦合到所述客户端或服务器。其中能够经由可操作地耦合到所述客户端的输入对象或GPS设备来接收客户端的位置。其中所述自动填充的响应可以是从所述第一数据库检索的历史值。
附图说明
通过以下结合附图的详细描述将容易理解本公开内容,该附图通过实施例的方式例示了本公开内容的原理。附图例示了本公开内容的一个或多个示例性实施方案的设计和实用性,其中相同的元件由相同的参考数字或符号指代。附图中的对象和元件不一定按比例、等比关系或精确的位置关系绘制。相反,重点集中在例示本公开内容的原理。
图1例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的战略追踪和维护规划系统示意性视图;
图2例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的战略追踪和维护规划系统的块图;
图3例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例战略追踪和维护规划过程流控制逻辑的流程图;
图4例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例直线流铁轨检查创建控制逻辑的流程图;
图5例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例弯曲流铁轨检查创建控制逻辑的流程图;
图6例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例铁轨检查控制逻辑的流程图;
图7例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例主体(body)流铁轨检查控制逻辑的流程图;
图8例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例铁轨检查终止控制逻辑的流程图;
图9例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例铁轨检查最终完成(finalization)控制逻辑的流程图;
图10例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的STAMP检查系统界面的一个示例性实施方案;
图11A-图11E例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的检查创建界面的一个示例性实施方案;
图12A-图12B例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的检查工作流界面的一个示例性实施方案;
图13A-图13B例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的主体评注界面的一个示例性实施方案;以及
图14A-图14G例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的检查终止界面的一个示例性实施方案。
具体实施方式
参考包括在附图中的以及如在下面的描述中详述的非限制性实施例更充分地解释在以下书面描述中呈现的公开内容的优选版本以及其各种特征和有利细节。对众所周知的部件的描述已经被省略,以免不必要地模糊本文所描述的主要特征。在以下描述中使用的实施例意在便于对可以实施和实践该公开内容的方式的理解。因此,这些实施例不应被解释为限制权利要求的范围。
图1例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的战略追踪和维护规划(STAMP)系统100的示意性视图。STAMP系统100可以包括具有一个或多个处理器104的一个或多个STAMP服务器102、存储器130、机器可读指令106——包括检查初始化模块108、地理定位模块110、资产识别模块112、检查生成模块114、规划初始化模块116、资产关联模块118、规划生成模块120和状态模块122、选择模块124和认证模块126以及其他相关模块。服务器102可以经由网络140可操作地耦合到一个或多个客户端。客户端可以是物理设备(例如,移动电话150、膝上型计算机152、平板计算机154、台式计算机156、可穿戴设备或其他合适的设备)、程序或应用程序。在另一个示例性实施方案中,客户端可以包括移动电话150,该移动电话具有移动应用程序,该移动应用程序被配置为通过网络140与服务器102通信。
上述系统部件(例如,服务器102和客户端150、152、154、156等)可以经由网络140互相通信地耦合,使得可以传输数据。网络140可以是因特网、内联网或其他合适的网络。数据传输可以通过VPN隧道或其他合适的通信手段进行加密、不加密。网络140可以是WAN、LAN、PAN或其他合适的网络类型。客户端、服务器102或任何其他系统部件之间的网络通信可以使用PGP、Blowfish、Twofish、AES、3DES、HTTPS或其他合适的加密进行加密。系统100可以被配置为经由应用程序编程接口(API)、PCI、PCI-Express、ANSI-X12、以太网、Wi-Fi、蓝牙或其他合适的通信协议或介质,经由本文所公开的各种系统、部件和模块提供通信。此外,第三方系统和数据库可以经由网络140可操作地耦合到系统部件。
向系统100的部件(例如,服务器102和客户端)传输的数据以及从系统100的部件(例如,服务器102和客户端)传输的数据可以包括任何格式,包括JavaScript对象表示法(JSON)、TCP/IP、XML、HTML、ASCII、SMS、CSV、表示状态转移(REST)或其他合适的格式。数据传输可以包括消息、标志、标头、标头属性、元数据和/或主体,或可以由具有上述的任何合适的格式来封装和分组化。
服务器102可以硬件、软件或用于其的硬件和软件的合适组合来实施,并且可以包括在一个或多个服务器上操作的一个或多个软件系统,所述服务器具有一个或多个处理器104,可以访问存储器130。服务器102可以包括电子存储装置、一个或多个处理器和/或其他部件。服务器102可以包括通信线路、连接和/或端口,以实现经由网络140和/或其他计算平台的信息交换。服务器102还可以包括一起操作以提供在本文中归因于服务器102的功能的多个硬件、软件和/或固件部件。例如,服务器102可以由作为服务器102一起操作的计算平台的云来实施,包括软件即服务(SaaS)和平台即服务(PaaS)功能。此外,服务器102可以包括存储器130。
存储器130可以包括电子存储装置,该电子存储装置可以包括以电子方式存储信息的非暂时性存储介质。电子存储装置的电子存储介质可以包括系统存储装置和/或可移动存储装置中的一个或两个,该系统存储装置可以与服务器102整体地提供(例如,基本上不可移动),该可移动存储装置可以经由例如端口(例如,USB端口、火线端口等)或驱动器(例如,磁盘驱动器等可移动地可连接到服务器102。电子存储装置可以包括光学可读存储介质(例如,光盘等)、磁可读存储介质(例如,磁带、磁硬盘驱动器、软盘驱动器等)、基于电荷的存储介质(例如,EEPROM、RAM等)、固态存储介质(例如,闪存驱动器等)和/或其他电子可读存储介质中的一个或多个。电子存储装置可以包括一个或多个虚拟存储资源(例如,云存储装置、虚拟私有网络和/或其他虚拟存储资源)。电子存储装置可以包括数据库、或公共或私有分布式账本(例如,区块链)。电子存储装置可以存储机器可读指令106、软件算法、控制逻辑、由处理器生成的数据、从服务器接收的数据、从计算平台接收的数据和/或可以使得服务器能够如本文所描的那样起作用的其他数据。电子存储装置还可以包括经由网络140可访问的第三方数据库。
处理器104可以被配置为在服务器102中提供数据处理能力。这样,处理器104可以包括数字处理器、模拟处理器、被设计为处理信息的数字电路、被设计为处理信息的模拟电路、状态机和/或用于以电子方式处理信息的其他机构(诸如FPGA或ASIC)中的一个或多个。处理器104可以是单个实体或包括多个处理单元。这些处理单元可以在物理上位于同一设备内,或处理器104可以表示单独地或协同地操作的多个设备的处理功能或软件功能。
处理器104可以被配置为经由软件,硬件,固件,软件、硬件和/或固件的某个组合和/或用于配置处理器104上的处理能力的其他机构来执行机器可读指令106或机器学习模块。如本文所使用的,术语“机器可读指令”可以指执行归因于机器可读指令部件106的功能的任何部件或部件集。这可以包括在执行处理器可读指令期间的一个或多个物理处理器104、处理器可读指令、电路系统、硬件、存储介质或任何其他部件。
服务器102可以被配置有具有一个或多个功能模块的机器可读指令。机器可读指令106可以在一个或多个服务器102上被实施,所述服务器102具有一个或多个处理器104,可访问存储器130。机器可读指令106可以是单个网络节点或机器集群,该机器集群可以包括多个网络节点的分布式架构。机器可读指令106可以包括用于实施各种功能的控制逻辑,如下文更详细描述的。机器可读指令106可以包括与STAMP系统100相关联的某种功能。此外,机器可读指令106可以包括智能合约或多重签名合约,所述合约可以处理数据、读取数据和将数据写入数据库、分布式账本或区块链。
图2例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的战略追踪和维护规划系统200的示意性视图。STAMP系统200可以包括STAMP检查系统202、STAMP仪表板系统204以及STAMP规划系统206。尽管某些示例性实施方案可以针对铁轨资产,但是STAMP系统200可以被用来检查和规划用于任何类型的铁路资产(包括铁轨、道碴、轨排、轨枕、道岔、设施或任何合适的资产)的维护资金。
在一个示例性实施方案中,STAMP仪表板系统204可以包括状态模块122、选择模块124和认证模块126。状态模块122、选择模块124和认证模块126可以实施一个或多个算法以便于对铁路资产的检查和维护规划,包括状态、选择和认证算法。算法以及其相关联的阈值和/或签名可以是可编程的,以适合特定的铁路资产、应用程序、功能、设施或其他要求。STAMP仪表板系统204可以被配置为向客户端或服务器发送与检查、资本规划或其他合适的活动相关的消息以及从客户端或服务器接收与检查、资本规划或其他合适的活动相关的消息。在另一个示例性实施方案中,STAMP仪表板系统204可以生成用于在用户设备上显示的一个或多个要素。所述要素可以向用户提供与检查或资本规划相关的附加的信息。例如,警报可以由STAMP仪表板系统204生成并且被显示在客户端上,以指示计数、完成、提交、请求或其他合适的信息。此外,系统符号可以被显示在客户端上以指示任务、检查或规划状态。
状态模块122可以为特定的用户列出存储在客户端或服务器上的数据。在另一个示例性实施方案中,状态模块122可以为特定的用户指示存储在客户端或服务器上的一个或多个条目的状态。例如,存储在客户端或服务器上的检查可以被显示在客户端上,并且在客户端的仪表板页面上标记其状态(例如,“进行中”、“已完成”或“待完成”)。在另一个示例性实施方案中,状态模块122可以在客户端上显示状态改变或新的要求(例如,新的或重新检查、资本规划生成、批准请求、改变请求等)的通知。
选择模块124可以启动操作。例如,动作可以包括资产类型选择、创建检查、下载规划、搜索检查、改变设置或其他合适的动作。在另一个示例性实施方案中,选择模块124可以将检查上传到服务器或从服务器下载检查。在另一个示例性实施方案中,选择模块124可以通过调用或实例化服务器、WebUI或客户端上的一个或多个模块来启动动作。在另一个示例性实施方案中,一个或多个检查可以通过加密的网络140经由检查初始化模块108被传输到客户端或从客户端被接收。
认证模块126可以在客户端(诸如移动电话150、膝上型计算机152、平板计算机154、可穿戴设备或其他合适的设备)上认证用户。在一个示例性实施方案中,认证模块126可以使用从客户端接收的用户名、密码、认证令牌、生物特征识别或其他合适的属性来认证用户或会话。在另一个示例性实施方案中,认证模块126可以为特定的用户、会话或请求生成认证令牌。在一个示例性实施方案中,认证模块126可以使用存储在客户端中的用户数据来生成认证令牌。例如,用户可以通过经由登录页面或屏幕提供有效凭证来访问客户端和/或STAMP系统,该有效凭证包括用户名和密码、生物特征识别、多因素认证或其他合适的凭证,这样的凭证以及诸如姓名、用户名、员工编号等的用户的信息可以被存储在客户端或服务器中。在另一个示例性实施方案中,认证模块126可以处理凭证和/或用户信息的至少一部分以生成认证令牌。例如,可以经由加密狗(dongle)或密钥扣(key fob,密钥卡)将认证令牌生成为JSON Web令牌(JWT),该加密狗或密钥扣可以根据已知算法、使用客户端上的认证器应用程序或经由SMS按需发送、通过哈希登录凭证的至少一部分或其他合适的方法而周期性地生成新的认证令牌。在另一个示例性实施方案中,认证令牌可以允许从客户端到服务器和/或存储器的单点登录认证。
在一个示例性实施方案中,STAMP检查系统202可以包括检查初始化模块108、地理定位模块110、资产识别模块112和检查生成模块114。检查初始化模块108、地理定位模块110、资产识别模块112和检查生成模块114可以实施一个或多个算法,以便于对铁路资产的检查和捕获与检查相关的数据,包括检查创建、终止和终结算法。算法以及其相关联的阈值和/或签名可以是可编程的,以适合特定的铁路资产、应用程序、功能、设施或其他要求。STAMP检查系统202可以被配置为向客户端或服务器发送与检查相关的消息或其他合适的活动以及从客户端或服务器接收与检查相关的消息或其他合适的活动。在另一个示例性实施方案中,STAMP检查系统202可以生成用于在用户设备上显示的一个或多个要素。所述要素可以向用户提供与检查相关的附加的信息。例如,警报可以由STAMP检查系统202生成并且被显示在客户端上,以指示检查计数、检查完成、检查提交、检查请求或其他合适的信息。此外,系统符号可以被显示在客户端上以指示检查状态。
在一个示例性实施方案中,检查初始化模块108可以生成可显示在客户端上的用户界面,用于输入、接收和/或选择与铁路资产检查相关的一个或多个属性。在另一个示例性实施方案中,客户端可以通过加密的网络从检查初始化模块108接收信息。在另一个示例性实施方案中,检查初始化模块108可以生成用于在任何客户端上显示的数据、图像或图形。检查初始化模块108可以经由服务器102(包括经由HTTP、HTTPS、FTP、VPN、JavaScript、API、HTML、AJAX、SOAP、RESTful服务或其他合适的手段)提供网页或数据。检查初始化模块108还可以提供用户界面用于修改STAMP检查系统202的管理部分,包括算法和阈值。STAMP系统200可以利用检查初始化模块108来提供用户界面用于生成用户报告和查看与STAMP系统102的任何要素相关的分析。
在一个示例性实施方案中,地理定位模块110可以从客户端接收客户端的位置。在另一个示例性实施方案中,客户端可以包括GPS无线电装置以接收GPS信号并且根据接收的GPS信号来确定客户端的位置。在另一个示例性实施方案中,客户端可以经由可操作地耦合或嵌入在移动设备内的无线电装置使用两个或更多个接收的信号来对其位置进行三角测量。在另一个示例性实施方案中,客户端可以使用Wi-Fi定位系统来确定其位置,该Wi-Fi定位系统可以使用附近的Wi-Fi热点和其他无线接入点的特性来发现客户端位于的位置。客户端位置可以经由加密的网络被传输到地理定位模块110。
例如,在铁轨检查期间,用户可以通过在铁轨区段的第一端上的起始点开始检查铁轨区段和捕获与该区段相关的一系列数据点。为了开始记录与检查相关的数据,必须首先确定用户的位置。在一个示例性实施方案中,可以通过接收用户的位置的一个或多个特性(例如,线路区段、里程标志位置等)或通过利用客户端的GPS功能来识别用户的位置。在另一个示例性实施方案中,一旦确定了GPS位置(纬度和经度坐标),地理定位模块110就可以确定用户的位置的一个或多个特性(例如,线路区段、里程标志位置、弯曲-高铁轨或低铁轨等)。在另一个示例性实施方案中,GPS坐标可以通过将GPS坐标与地理信息系统(GIS)数据库中存储的那些相关联来确定线路区段和里程标志。例如,GIS数据库可以包括与特定经度和纬度坐标相关联的一个或多个铁轨区段特性。
在一个示例性实施方案中,资产识别模块112可以利用用户的位置、资产类型或资产描述来确定向客户端传输哪种类型的提示。例如,提示可以包括一个或多个标准。在另一个示例性实施方案中,一旦位置被确定,资产识别模块112就可以自动地确定用于检查的资产零件。在另一个示例性实施方案中,可以基于用于特定的铁轨区段、房间、地面、部件或其他相关元件的零件来确定标准。例如,不同的铁轨尺寸可以通过系统基于弯曲的程度来确定。STAMP系统200可以检索存储在可操作地耦合到服务器的数据库中的零件和标准。标准可以包括铁轨尺寸、铁轨材料、轨枕类型、连接类型、房间尺寸、额定功率或温度,以及其他相关标准。
在一个示例性实施方案中,检查生成模块114可以生成、捕获并且最终完成(finalize)检查。在一个示例性实施方案中,检查可以基于与资产类型相关的一个或多个模型。模型可以包括资产特性、标准(criteria)、规范(standard)和/或用于该资产的要求。例如,铁轨模型可以包括诸如轨道几何形状、轨道编号、干线、非干线、侧线分支以及其他的标准。在另一个示例性实施方案中,模型可以由用于该模型的各种零件组成。例如,零件可以包括铁轨、过渡件、紧固件、锚定件、弯曲块和其他相关零件。
在另一个示例性实施方案中,检查生成模块114可以关于特定点(例如,主轨道、弯曲、直线、二者等)生成一系列数据字段和/或问题,以基于模型以及其相关联的零件定制用户位于的铁轨区段的实际检查。有利地,在从用户接收到对数据字段/问题的输入/响应并且由检查生成模块114进行分析之后,关于特定点的数据字段和/或问题可以被馈送到用户。在另一个示例性实施方案中,检查生成模块114可以检索存储在数据库中的模型,该模型具有用于该模型的相关零件和标准。一旦接收到相关零件和标准,检查生成模块114就可以将这些标准显示作为用于特定的铁轨区段的自适应检查过程的一部分。零件和标准还可以与位置和时间表(timeframe)绑定,以提供甚至更大的检查定制。
检查生成模块114可以基于前一个响应生成下一个输入请求。在另一个示例性实施方案中,检查生成模块114可以使用由用于一个特定的零件标准检索的标准来生成下一个检查问题。这提供了定制输入请求以仅询问相关问题的益处,同时精简用户界面。例如,对于铁轨检查,将由检查生成模块114捕获的铁轨信息的类型可以包括铁轨测量结果、铁轨制造者、安装年份和磨损测量结果(例如,轨距、面和垂直磨损)以及其他。在另一个示例性实施方案中,检查生成模块114可以基于被检查的特定的铁轨区段或一个或多个铁轨特征来生成自适应检查字段。在另一个示例性实施方案中,可以存在基于待被检查的特定的铁轨区段的特性的不同的铁轨标准。例如,弯曲的程度、区段上运行的吨位数量以及其他相关标准可以导致为特定的检查示出不同的输入字段。检查生成模块114可以使用用户输入要素(诸如单选按钮、文本字段、复选框和其他合适的输入要素)在客户端上显示这些字段。在另一个示例性实施方案中,检查生成模块114可以基于历史数据或其他相关存储数据来将用于铁轨区段的一个或多个值预先填充到用户输入要素中。
检查生成模块114不仅仅列出用于一般零件检查的问题,该问题可能适合或可能不适合大多数零件。相反,问题可以根据正被检查的特定零件被定制。当答案被输入到检查生成模块114中时,无论输入是“是”还是“否”,或“较高”还是“较低”,检查生成模块114可以基于前一个答案来生成最相关的下一个问题以生成检查流程。在另一个示例性实施方案中,字段仅允许某些类型的数据,以帮助防止用户错误地输入数据。在另一个示例性实施方案中,检查生成模块114检查流程可以引导用户根据规范或政策检查资产,并且可以捕获所有必要的数据以分析检查,同时使用最少的用户背景知识提供用于检查的精确位置。在另一个示例性实施方案中,一旦对于一个检查终止检查工作流,检查生成模块114就可以将检查记录保存到客户端和/或数据库。在另一个示例性实施方案中,检查生成模块114可以提示用户上传检查并且便于检查传输到STAMP WebUI或数据库。
在一个示例性实施方案中,STAMP规划系统206可以包括规划初始化模块116、资产关联模块118和规划生成模块120。规划初始化模块116、资产关联模块118和规划生成模块120可以实施一个或多个算法,以便于用于铁路资产的维护规划和捕获与规划相关的数据,包括维护规划创建、终止和状态算法。算法以及其相关联的阈值和/或签名可以是可编程的,以适应特定的铁路资产、应用程序、功能、设施或其他要求。STAMP规划系统206可以被配置为向客户端或服务器发送以及从客户端或服务器接收与资本规划或其他合适的活动相关的信息。在另一个示例性实施方案中,STAMP规划系统206可以生成用于在用户设备上显示的一个或多个要素。要素可以向用户提供与资本规划相关的附加的信息。例如,警报可以由STAMP检查系统202生成并且被显示在客户端上,以指示规划计数、规划完成、规划提交、规划请求或其他合适的信息。此外,系统符号可以被显示在客户端上以指示规划状态。
在一个示例性实施方案中,规划初始化模块116可以提示用户选择是否应生成资本规划和/或生成检查记录。在另一个示例性实施方案中,规划初始化模块116可以在用户进行检查时处理标准。通过实施例的方式,如果铁轨仅测量1/4”的磨损并且5/8”的磨损是生成用于检查的资本规划所必需的,则显然测量的磨损将不满足资本规划要求,因此代替创建资本规划,检查可以被标记为完成,并且检查可以被上传到服务器而不选择规划创建。在一个示例性实施方案中,如果没有为检查创建规划,则检查记录被存储在数据库中。在另一个示例性实施方案中,如果规划被创建,则检查记录可以被存储在数据库中,但是规划初始化模块116可以生成特定的规划编号并且将该检查记录填充到单独的部段中,在该单独的部段处检查可以被存储在客户端或服务器上。在另一个示例性实施方案中,当仅检查被创建时,相关联的检查数据可以被存储在检查日志中。在另一个示例性实施方案中,基于输入的所有数据的特定信息可以由规划初始化模块116检索并且被填充到资本规划中。例如,所有逻辑可以在幕后被处理以生成用于相关的资本规划的基线。然后,用户可以审查资本规划,填写任何缺失的数据,并且审查数据以确保准确性,并且证实规划是否正确。
在另一个示例性实施方案中,规划初始化模块116可以检索并且关联与铁路资产相关联的存储的阈值。在另一个示例性实施方案中,规划初始化模块116可以利用考虑到一个或多个铁轨标准的预测建模来确定是否应创建资本规划。例如,通过规划初始化模块116在确定是否生成资本规划时可以考虑轨道区段上的吨位以及此轨道已经就位的持续时间。在一个示例性实施方案中,规划初始化模块116可以引导用户检查特定的铁轨区段并且确定调度程序。以此方式,STAMP系统可以提供预测建模,以确定何时需要更换什么铁路资产。
在一个示例性实施方案中,资产关联模块118可以自适应地关联标准以选择用于特定零件或模型的材料。例如,资产关联模块118可以基于弯曲的程度自动地确定铁轨尺寸。用于数据库中存储的特定模型的标准可以包括一个或多个阈值,所述阈值可以确定应使用什么材料、是否应包括附加的部件。此自适应阈值化可以更改资本规划的一个或多个特性。此外,阈值是自适应的,因为阈值化可以基于历史数据、检查数据、季节、温度、成本、预算或其他相关数据而改变。通过实施例的方式,如果由资产关联模块118识别具有大于百万总吨(MGT)交通量的特定阈值的高程度弯曲,则考虑到数据库中的特定阈值和相关联的材料分配,模块118可以选择41136的铁轨尺寸来适应该场景。可以为一种或多种材料建立一个或多个阈值,使得对于在第一弯曲程度和第二弯曲程度之间的弯曲,可以选择第一铁轨材料,并且对于在第二弯曲程度和第三弯曲程度之间的弯曲,选择第二铁轨材料。还可以基于第二选择标准(诸如迄今为止轨道上运行的吨位或铁轨磨损的其他指标)来修改材料。资产关联模块118可以将铁轨尺寸设置为41136以订购并且构建具有141磅铁轨的资本规划。在另一个示例性实施方案中,资产关联模块118可以基于使用、磨损、天气或其他相关信息的改变来提供资产相关的标准的自适应阈值化。在另一个示例性实施方案中,资产关联模块118可以将适配的阈值保存在数据库中用于特定模型。
资产关联模块118可以将来自检查的实际的测量的数据与由STAMP系统生成的计算的预期的数据相关联以确定一个或多个阈值是否应被适配。自适应阈值化可以通过减少对某些应用程序所需的、但是一个特定的线路区段不再所需的更昂贵的材料的使来产生成本节约。资产关联模块118可以自动地参考MGT表以基于存储的资产相关的标准(诸如铁轨尺寸、是否需要绝缘接头等)的不同的场景来了解铁轨区段的状态。在另一个示例性实施方案中,在检查期间由用户捕获的数据可以被用作用于铁轨区段的机器学习算法的训练数据。机器学习算法可以分析捕获的数据以及任何历史数据,并且确定资本规划是否应被生成。在另一个示例性实施方案中,系统可以生成资本规划或否决(override,不理会)用户的规划生成确定。
在一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以根据当前的或存储的检查记录生成规划。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以生成唯一的规划ID、规划版本、规划状态,并且将规划放置到草稿中。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以导入由用户识别的预算年份,并且可以基于输入信息关联部门代码和项目类型。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以关联项目子类型(例如,在木材或混凝土上的铁轨中继,以较高速率或较低速率)。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以导入特定的信息,利用该信息生成资金代码。在另一个示例性实施方案中,用户可以基于提供的信息来选择资金代码。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以导入位置信息的至少一部分。这样的导入的位置信息可以包括里程标志位置、轨道编号、纬度和经度坐标。
在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以导入一个零件并且提示用户确认一系列数据点。在一个示例性实施方案中,规划生成可以(经由WebUI)发生在客户端或服务器上。例如,如果该零件是弯曲高铁轨,则该模块可以导入用于该程度的弯曲,可以识别铁道编号,可以证实不需要的板、以及紧固件类型。在另一个示例性实施方案中,该零件可以是自动填充的。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以自动填充一个零件并且提示用户确认该零件是正确的。在另一个示例性实施方案中,一旦铁轨区段中的零件被确认,规划生成模块120就可以提示用户继续进行并且基于导入的检查记录和输入到WebUI中的任何属性来自动填充材料。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以允许用户通过基于规划要求来添加或去除材料来定制规划。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以提供文本字段来捕获用户注释。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以保存该零件、添加的任何评论,并且然后将该零件添加到资本规划。例如,对于弯曲,可以生成具有一个零件的一个规划。换句话说,对于高弯曲,可以生成一个规划中的一个零件。对于高弯曲,可以生成一个单独的规划中的一个单独的零件。如果它是倾斜的铁轨,则它可以具有两个零件——每个铁轨具有一个。
以此方式,可以使用多个不同的零件来生成资本规划。在另一个示例性实施方案中,仅基于检查需要更换的那些零件可以被包括在资本规划中。在另一个示例性实施方案中,规划生成模块120可以基于针对该材料导入的单位成本信息、基于指示的材料的量和单位成本来自动地计算成本。有利地,规划生成模块120可以估计该项目将花费多少。零件和材料成本可以从维护合同价格的价格数据库导入,该价格数据库可操作地耦合到STAMP系统。STAMP系统允许用户执行检查并且为当前利用的任何资产创建规划。在另一个示例性实施方案中,STAMP系统200可以在客户端中批准规划。在另一个示例性实施方案中,模型可以包括调度参数以指示检查应何时以及何地发生。此外,STAMP系统200可以将检查分配给一个特定的用户或用户组,并且在客户端中提供新的检查请求的通知。
图3例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例战略追踪和维护规划过程流控制逻辑300的流程图。STAMP过程流控制逻辑300可以被实施为服务器304、机器学习模块、客户端302、数据库306或其他合适的系统上的算法。STAMP过程流控制逻辑300可以使用软件、硬件、应用程序编程接口(API)、网络连接、网络传输协议、HTML、DHTML、JavaScript、Dojo、Ruby、Rails、其他合适的应用程序、或其合适的组合来实现。
STAMP过程流控制逻辑300可以利用计算机平台的能力来通过同时处理数据来引发(spawn)多个进程和线程。通过实例化不止一个过程来实施STAMP检查,可以极大地提高STAMP过程流控制逻辑300的速度和效率。然而,编程领域的技术人员将理解,单个处理线程的使用也可以被利用并且在本公开内容的范围内。
本实施方案的STAMP过程流控制逻辑300开始于步骤310处,在此控制逻辑300可以生成或接收检查请求。在一个示例性实施方案中,检查请求可以来自现场(例如,接近铁路轨道)的客户端。在另一个示例性实施方案中,检查请求可以包括具有与检查相关的一个或多个字段、参数、特性或元数据的检查数据。在另一个示例性实施方案中,请求可以包括诸如上传、下载、保存、检索的命令或其他合适的命令。然后控制逻辑300进行到步骤312。
在步骤312处,控制逻辑300可以使用检查数据来生成请求。上传检查。在一个示例性实施方案中,检查可以是包括铁路资产的一个或多个特性的数据文件。然后控制逻辑300进行到步骤314。
在步骤314处,控制逻辑300可以将检查数据格式化为数据文件或消息。在一个示例性实施方案中,数据文件、消息、字符串或管道可以是JSON消息、SOAP消息、XML文件、RESTful字符串或其他合适的格式。然后控制逻辑300进行到步骤316。
在步骤316处,控制逻辑300可以生成用于特定请求的认证令牌。在一个示例性实施方案中,控制逻辑300可以通过加密的网络从客户端接收认证令牌。例如,客户端302可以通过经由登录提供有效的凭证来访问STAMP系统,所述有效凭证包括用户名和密码、生物特征识别、多因素认证或其他合适的凭证。在另一个示例性实施方案中,可以处理凭证以生成认证令牌。例如,可以经由加密狗或密钥扣将认证令牌生成为JSON Web令牌(JWT),所述加密狗或密钥扣可以根据已知算法、使用客户端上的认证器应用程序或经由SMS按需发送、通过哈希登录凭证的至少一部分或其他合适的方法而周期性地生成新的认证令牌。在另一个示例性实施方案中,认证令牌可以允许从客户端302到服务器304和/或数据库306的单点登录认证。然后控制逻辑300进行到步骤318。
在步骤318处,认证令牌被传输到网关。在一个示例性实施方案中,网关可以是路由器、交换机或其他合适的设备。在另一个示例性实施方案中,网关可以可操作地耦合到加密的网络。然后控制逻辑300进行到步骤320。
在步骤320处,控制逻辑300可以验证令牌。在一个示例性实施方案中,认证令牌可以由服务器304解析以验证客户端302的访问。在另一个示例性实施方案中,如果用户能够通过传递安全令牌来向服务器证明他或她是有效的用户,则认证可以是成功的。然后控制逻辑300进行到步骤322。
在步骤322处,控制逻辑可以对请求进行认证。在一个示例性实施方案中,在认证令牌由服务器304验证之后,它可以被用来为客户端302建立安全上下文,因此服务器304可以对于相继的用户请求做出授权决策或审计活动。在另一个示例性实施方案中,服务器304将尝试证实令牌,并且如果成功,则将继续处理请求。如果服务器不能够证实令牌,则服务器302可以生成声明由于不能够证实授权而不能够处理请求的消息。在另一个示例实施方案中,请求可以是上传、下载、审查或最终完成检查数据或文件以及其他相关请求。然后控制逻辑300进行到步骤324。
在步骤324处,控制逻辑300可以生成web服务端点。在一个示例性实施方案中,web服务端点可以是服务器304上的、可以被引用并且web服务消息可以被寻址到的实体、处理器或资源。端点引用可以传送寻址Web服务端点所需的信息。在另一个示例性实施方案中,web服务端点可以是web地址(例如,URL),在该地址处,客户端302可以获得对服务器304资源的访问权。在另一个示例性实施方案中,通过引用URL,客户端302可以访问由该服务器304提供的操作。然后控制逻辑300进行到步骤326。
在步骤326处,控制逻辑300可以将请求转换为铁轨检查模型对象。在一个示例性实施方案中,一个模型可以与一个特定类型的检查相关。例如,模型可以具有铁轨、道碴、轨排、轨枕、道岔或其他合适的模型类型。在另一个示例性实施方案中,一个模型可以具有与其相关的一个或多个对象。每个对象可以具有与特定模型相关的一个或多个特性或参数。在另一个示例性实施方案中,可以解析提出的请求,取消选择用于转换为模型对象的请求的一个或多个字段。然后控制逻辑300进行到步骤330。
在步骤330处,控制逻辑300可以将模型添加到GIS数据库。在一个示例性实施方案中,模型可以包括标头。在另一个示例性实施方案中,模型可以包括属性表。模型可以被定制以适应与模型类型(包括铁轨、道碴、轨排、轨枕、道岔或其他合适的模型类型)相关的任何相关数据。然后控制逻辑300进行到步骤332。
在步骤332处,控制逻辑300可以生成资本规划。资本规划可以包括铁轨检查数据和铁轨标准,如下文更详细讨论的。然后控制逻辑300进行到步骤334。
在步骤334处,控制逻辑300可以经由网络UI渲染检查屏幕。然后控制逻辑300终止或等待新的请求并且可以重复上述步骤。
图4例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例直线流铁轨检查控制逻辑400的流程图。直线流铁轨检查控制逻辑400可以被实施为服务器304、机器学习模块、客户端302、数据库306或其他合适的系统上的算法。此外,直线流铁轨检查控制逻辑400可以实施或包含STAMP检查系统202的一个或多个特征,包括检查初始化模块108、地理定位模块110、资产识别模块112和检查生成模块114。直线流铁轨检查控制逻辑400可以使用软件、硬件、应用程序编程接口(API)、网络连接、网络传输协议、HTML、DHTML、JavaScript、Dojo、Ruby、Rails、其他合适的应用程序、或其合适的组合来实现。直线流铁轨检查控制逻辑400的一个或多个示例性实施方案可以被示出在图11A-图11C中。
直线流铁轨检查控制逻辑400可以利用计算机平台的能力来通过同时处理数据来引发多个进程和线程。通过实例化不止一个过程来实施直线流铁轨检查,可以极大地提高直线流铁轨检查控制逻辑400的速度和效率。然而,编程领域的技术人员将理解,单个处理线程的使用也可以被利用并且在本公开内容的范围内。
本实施方案的直线流铁轨检查控制逻辑400开始于步骤402处,在此控制逻辑400可以接收检查创建命令。在一个示例性实施方案中,可以对创建检查命令进行选择生成检查命令。例如,创建检查命令可以是在客户端的屏幕上可选择的图像或符号。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以接收资产类型和资产描述。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以至少部分地基于资产类型或资产描述启动资产检查。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以经由加密的网络从数据库检索具有与位置、资产类型或资产描述相关的一个或多个检查相关的字段的资产数据。在另一个示例性实施方案中,可以经由在客户端或服务器上生成的用户输入接收命令或数据,诸如屏幕轻点(tap)、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,检查命令或数据可以包括具有与检查相关的一个或多个字段、参数、特性或元数据的检查数据。在另一个示例性实施方案中,命令可以启动上传、下载、保存、检索或其他合适的动作。然后控制逻辑400进行到步骤404。
在步骤404处,控制逻辑400可以接收项目描述。在一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入来接收项目描述。例如,项目描述可以是从客户端接收的文本字符串。可以从用户输入接收文本字符串。然后控制逻辑400进行到步骤406。
在步骤406处,控制逻辑400可以确定轨道几何形状。在一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以在客户端上显示用于轨道几何形状的一个或多个选项。例如,轨道几何形状可以是弯曲的轨道、直线轨道或其他合适的轨道几何形状。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入确定轨道几何形状。如果轨道几何形状是直线的,则控制逻辑400进行到步骤410。如果轨道几何形状是弯曲的,则控制逻辑400进行到步骤408。
在步骤408处,控制逻辑400可以启动弯曲铁轨检查算法,如在图5中更详细描述的。
在步骤410处,控制逻辑400可以确定轨道类型。在一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以在客户端上显示用于轨道类型的一个或多个选项。例如,轨道类型可以是干线、非干线、侧线或支线,或其他合适的轨道类型。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入确定轨道类型。如果轨道类型是干线,则控制逻辑400进行到步骤412。如果轨道类型是非干线,则控制逻辑400进行到步骤416。如果轨道类型是侧线或支线,则控制逻辑400进行到步骤418。
在步骤412处,控制逻辑400可以接收轨道编号。在一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以在客户端上显示用于轨道编号的一个或多个选项。例如,轨道编号可以是单线(Single)、干线1(Main 1)、干线2(Main 2)、干线N(Main N)或其他合适的轨道编号。在另一个示例性实施方案中,轨道编号可以用于回程轨道(backtrack)、工业或车场(yard)。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入接收轨道编号。如果轨道编号是Single或Main 1-Main 8,则控制逻辑400进行到步骤420。如果轨道编号是不同的(其他)编号,则控制逻辑400进行到步骤414。
在步骤414处,控制逻辑400可以接收其他轨道编号。在一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以在客户端上显示输入对象(例如,文本字段)和键盘以接收指定其他轨道编号的用户输入。然后控制逻辑400进行到步骤420。
在步骤416处,控制逻辑400可以接收轨道编号。在一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以在客户端上显示用于轨道编号的一个或多个选项。例如,轨道编号可以是Single、Main 1、Main 2、Main N或其他合适的轨道编号。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入接收轨道编号。然后控制逻辑400进行到步骤418。
在步骤418处,控制逻辑400可以接收车辆位置库存控制(Car LocationInventory Control,CLIC)编号。在一个示例性实施方案中,CLIC编号可以包括六个数位。例如,前两个数位指定区域,次两个数位指示区域内的轨道编号,并且最后两个数位表示轨道上的位置。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入接收CLIC编号。然后控制逻辑400进行到步骤420。
在步骤420处,控制逻辑400可以接收用于直线铁轨的铁轨位置。在一个示例性实施方案中,直线铁轨位置可以是左、右、二者或其他合适的位置。然后控制逻辑400进行到步骤420。
在步骤422处,控制逻辑400可以创建新的检查。在一个示例性实施方案中,一旦确定了项目描述、轨道几何形状和轨道类型,控制逻辑400就可以提示用户开始检查。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以创建新的检查记录。该检查记录可以被存储在客户端或服务器端上。控制逻辑400可以通过在客户端上显示按钮、图形或其他合适的小部件来提示用户。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以将检查细节保存或更新到客户端或服务器数据库。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以在客户端上启动检查开始屏幕或其他合适的显示屏幕。然后控制逻辑400终止或等待新的检查创建请求并且可以重复上述步骤。
图5例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例弯曲流铁轨检查控制逻辑500的流程图。弯曲流铁轨检查控制逻辑500可以被实施为服务器304、机器学习模块、客户端302、数据库306或其他合适的系统上的算法。此外,弯曲流铁轨检查控制逻辑500可以实施或包含STAMP检查系统202的一个或多个特征,包括检查初始化模块108、地理定位模块110、资产识别模块112和检查生成模块114。弯曲流铁轨检查控制逻辑500可以使用软件、硬件、应用程序编程接口(API)、网络连接、网络传输协议、HTML、DHTML、JavaScript、Dojo、Ruby、Rails、其他合适的应用程序、或其合适的组合来实现。弯曲流铁轨检查控制逻辑500的一个或多个示例性实施方案可以被示出在图11D-图11E中。
弯曲流铁轨检查控制逻辑500可以利用计算机平台的能力来通过同时处理数据来引发多个进程和线程。通过实例化不止一个过程来实施弯曲流铁轨检查,可以极大地提高弯曲流铁轨检查控制逻辑500的速度和效率。然而,编程领域的技术人员将理解,单个处理线程的使用也可以被利用并且在本公开内容的范围内。
本实施方案的弯曲流铁轨检查控制逻辑500开始于步骤408处,在此控制逻辑500可以根据图4的步骤408接收弯曲的轨道检查实例。在一个示例性实施方案中,可以经由在客户端或服务器上生成的用户输入接收命令或数据,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,检查命令或数据可以包括具有与检查相关的一个或多个字段、参数、特性或元数据的检查数据。然后控制逻辑500进行到步骤502。
在步骤502处,控制逻辑500可以接收轨道类型。在一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以在客户端上显示用于轨道类型的一个或多个选项。例如,轨道类型可以是干线、非干线、侧线或支线,或其他合适的轨道类型。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入确定轨道类型。如果轨道类型是干线,则控制逻辑500进行到步骤504。如果轨道类型是非干线,则控制逻辑500进行到步骤508。如果轨道类型是侧线或支线,则控制逻辑500进行到步骤510。
在步骤504处,控制逻辑500可以接收轨道编号。在一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以在客户端上显示用于轨道编号的一个或多个选项。例如,轨道编号可以是单线(Single)、干线1(Main 1)、干线2(Main 2)、干线N(Main N)或其他合适的轨道编号。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入接收轨道编号。如果轨道编号是Single或Main 1-Main 8,则控制逻辑500进行到步骤512。如果轨道编号是不同的(其他)编号,则控制逻辑500进行到步骤506。
在步骤506处,控制逻辑500可以接收其他轨道编号。在一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定其他轨道编号的用户输入。然后控制逻辑500进行到步骤512。
在步骤508处,控制逻辑500可以接收轨道编号。在一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以在客户端上显示用于轨道编号的一个或多个选项。例如,轨道编号可以是Single、Main 1、Main 2、Main N或其他合适的轨道编号。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入接收轨道编号。然后控制逻辑500进行到步骤510。
在步骤510处,控制逻辑500可以接收车辆位置库存控制(Car LocationInventory Control,CLIC)编号。在一个示例性实施方案中,CLIC编号可以包括六个数位。例如,前两个数位指定区域,次两个数位指示区域内的轨道编号,并且最后两个数位表示轨道上的位置。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入接收CLIC编号。然后控制逻辑500进行到步骤512。
在步骤512处,控制逻辑500可以接收弯曲编号。在一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定弯曲编号的用户输入。然后控制逻辑500进行到步骤514。
在步骤514处,控制逻辑500可以接收弯曲的铁轨。在一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以在客户端上显示用于弯曲的铁轨的一个或多个选项。例如,弯曲的铁轨可以是高的、低的或其他合适的铁轨。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入接收弯曲的铁轨。然后控制逻辑500进行到步骤516。
在步骤516处,控制逻辑500可以接收用于直线铁轨的铁轨位置。在一个示例性实施方案中,直线铁轨位置可以是左、右、二者或其他合适的位置。然后控制逻辑500进行到步骤518。
在步骤518处,控制逻辑500可以创建新的检查。在一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以提示用户开始检查。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以创建新的检查记录。该检查记录可以被存储在客户端或服务器端上。控制逻辑500可以通过在客户端上显示按钮、图形或其他合适的小部件来提示用户。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以将检查细节保存或更新到客户端或服务器数据库。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑500可以在客户端上启动检查开始屏幕或其他合适的显示屏幕。然后控制逻辑500终止或等待新的检查创建请求并且可以重复上述步骤。
图6例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例铁轨检查控制逻辑600的流程图。铁轨检查控制逻辑600可以被实施为服务器304、机器学习模块、客户端302、数据库306或其他合适的系统上的算法。此外,铁轨检查控制逻辑600可以实施或包含STAMP检查系统202的一个或多个特征,包括检查初始化模块108、地理定位模块110、资产识别模块112和检查生成模块114。铁轨检查控制逻辑600可以使用软件、硬件、应用程序编程接口(API)、网络连接、网络传输协议、HTML、DHTML、JavaScript、Dojo、Ruby、Rails、其他合适的应用程序、或其合适的组合来实现。铁轨检查控制逻辑600的一个或多个示例性实施方案可以被示出在图12A-图12B中。
铁轨检查控制逻辑600可以利用计算机平台的能力来通过同时处理数据来引发多个进程和线程。通过实例化不止一个过程来实施直线流铁轨检查,可以极大地提高铁轨检查控制逻辑600的速度和效率。然而,编程领域的技术人员将理解,单个处理线程的使用也可以被利用并且在本公开内容的范围内。
本实施方案的铁轨检查控制逻辑600开始于步骤602处,在此控制逻辑600可以显示与检查相关的一个或多个提示。在一个示例性实施方案中,对于特定位置处的特定资产可以从存储在数据库中的检查相关的数据检索提示。在另一个示例性实施方案中,可以逐步的方式呈现提示,使得直到第一提示被响应才可以显示随后的提示。在另一个示例性实施方案中,可以逐步的方式呈现提示,使得直到第一组提示被响应才可以显示随后的提示。在另一个示例性实施方案中,逐步检查提示可以基于检索的资产数据由控制逻辑600生成。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示第一逐步检查提示。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以识别用于每个检查相关的字段的任何历史数据是否被存储在第一数据库中。例如,控制逻辑600可以将与检查提示相关联的检查相关的字段与用于特定位置的存储在数据库中的检查相关的字段进行比较。如果在数据库中存储了用于检查相关的字段的值,则该值可以被自动填充到与检查提示相关联的输入对象中。历史数据可以包括诸如测量结果、规范、阈值、范围、成本或其他合适的数据的值。在另一个示例性实施方案中,如果存在用于检查相关的字段的历史数据,则控制逻辑600可以在客户端上在响应字段中显示自动填充的响应。例如,自动填充的响应可以是从数据库检索的历史值,或由STAMP系统确定的值。在另一个示例性实施方案中,提示可以包括对应的输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以包括与检查相关的一个或多个字段、参数、特性或元数据。然后控制逻辑600进行到步骤604。
在步骤604处,控制逻辑600可以接收客户端的开始铁轨位置。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以接收对一个或多个检查提示的响应或对自动填充的响应的证实(如果有的话)。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以显示输入对象以接收对输入提示(例如,开始铁轨位置)的响应。例如,可以由控制逻辑600在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以将开始铁轨位置存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以实例化客户端的GPS功能以确定客户端的位置。例如,控制逻辑600可以从耦合到客户端的地理定位模块或GPS设备接收客户端的纬度和经度坐标。然后控制逻辑600进行到步骤606。
在步骤606处,控制逻辑600可以接收线路区段值。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定接近客户端的线路区段的用户输入。在另一个示例性实施方案中,当指示线路区段时,控制逻辑600可以重写接收的GPS纬度和经度坐标。然后控制逻辑600进行到步骤608。
在步骤608处,控制逻辑600可以接收里程标志值。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定接近客户端的里程标志的用户输入。在另一个示例性实施方案中,当指示里程标志时,控制逻辑600可以重写接收的GPS纬度和经度坐标。然后控制逻辑600进行到步骤610。
在步骤610处,控制逻辑600可以确定轨道几何形状。在一个示例性实施方案中,控制逻辑400可以在客户端上显示用于轨道几何形状的一个或多个选项。例如,轨道几何形状可以是弯曲的轨道、直线轨道或其他合适的轨道几何形状。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入确定轨道几何形状。如果轨道几何形状是直线的,则控制逻辑600进行到步骤612。如果轨道几何形状是弯曲的,则控制逻辑600进行到步骤618。
在步骤612处,控制逻辑600可以对于直线的铁轨确定待被检查的铁轨的位置。在一个示例性实施方案中,直线铁轨位置可以是左、右、二者或其他合适的位置。如果铁轨位置是左或右,则控制逻辑600进行到步骤618。如果铁轨位置是二者,则控制逻辑600进行到步骤614。
在步骤618处,控制逻辑600可以接收是否需要过渡铁轨的指示。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以显示输入对象以接收过渡铁轨指示。例如,可以由控制逻辑600在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以将过渡铁轨指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。过渡铁轨是可以连接两个不同的铁轨部段的轨道部件。如果需要过渡铁轨,则控制逻辑600进行到步骤624。如果不需要左过渡铁轨,则控制逻辑600进行到步骤620。
在步骤620处,控制逻辑600可以接收母铁轨(parent rail)重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以显示输入对象以接收母铁轨重量。例如,可以由控制逻辑600在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以将母铁轨重量存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑600进行到步骤650。
在步骤624处,控制逻辑600可以接收母铁轨重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以显示输入对象以接收母铁轨重量。例如,可以由控制逻辑600在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以将母铁轨重量存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑600进行到步骤626。
在步骤626处,控制逻辑600接收结束过渡铁轨是松散装运的还是在工厂处被焊接上装运的指示。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以显示输入对象以接收结束过渡铁轨装运指示。例如,可以由控制逻辑600在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以将结束过渡铁轨装运指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果结束过渡铁轨装运是松散装运的,则控制逻辑600进行到步骤628。如果结束过渡铁轨装运是在工厂处被焊接上,则控制逻辑600进行到步骤628。
在步骤628处,控制逻辑600可以接收垂直头损失值。例如,垂直头损失是由于机车在铁轨上行进而导致的铁轨头的缩短。在一种示例性实施例中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定垂直头损失值的用户输入。然后控制逻辑进行到步骤630。
在步骤630处,控制逻辑600可以接收轨距面损失值。例如,轨距面损失是面向铁路轨道的轨距侧的铁轨头的面的侵蚀。当轮滚动通过弯曲时,高铁轨和低铁轨二者上的轮可以产生横向的轨距扩展力。具体地,由轮凸缘施加到铁轨头的侧的接触载荷可以导致铁轨的轨距面上的磨损。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定轨距面损失值的用户输入。然后控制逻辑600进行到步骤650。
在步骤614处,控制逻辑600确定是否需要左过渡铁轨。过渡铁轨是可以连接两个不同的铁轨部段的轨道部件。如果需要左过渡铁轨,则控制逻辑进行到步骤622。如果不需要左过渡铁轨,则控制逻辑600进行到步骤616。
在步骤616处,控制逻辑600可以接收母铁轨重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定用于左铁轨的铁轨重量的用户输入。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑600进行到步骤638。
在步骤622处,控制逻辑600可以接收左母铁轨重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定用于左铁轨的铁轨重量的用户输入。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑600进行到步骤632。
在步骤632处,控制逻辑600确定左过渡铁轨是松散装运的还是在工厂处被焊接上装运的。如果用于左过渡铁轨的铁轨装运是松散装运的,则控制逻辑进行到步骤634。如果用于左过渡铁轨的铁轨装运是在工厂处被焊接上装运的,则控制逻辑进行到步骤634。
在步骤634处,控制逻辑600可以接收左垂直头损失值。例如,垂直头损失是由于机车在铁轨上行进而导致的铁轨头的缩短。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定左垂直头损失值的用户输入。然后控制逻辑进行到步骤636。
在步骤636处,控制逻辑600可以接收左轨距面损失值。例如,轨距面损失是面向铁路轨道的轨距侧的铁轨头的面的侵蚀。当轮滚动通过弯曲时,高铁轨和低铁轨二者上的轮可以产生横向的轨距扩展力。具体地,由轮凸缘施加到铁轨头的侧的接触载荷可以导致铁轨的轨距面上的磨损。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定左轨距面损失值的用户输入。然后控制逻辑600进行到步骤638。
在步骤638处,控制逻辑600确定是否需要右过渡铁轨。过渡铁轨是可以连接两个不同的铁轨部段的轨道部件。如果需要右过渡铁轨,则控制逻辑进行到步骤640。如果不需要右过渡铁轨,则控制逻辑600进行到步骤648。
在步骤640处,控制逻辑600可以接收右母铁轨重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定用于右铁轨的铁轨重量的用户输入。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑600进行到步骤642。
在步骤648处,控制逻辑600可以接收左母铁轨重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定用于左铁轨的铁轨重量的用户输入。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑600进行到步骤650。
在步骤642处,控制逻辑600确定右过渡铁轨是松散装运的还是在工厂处被焊接上装运的。如果用于右过渡铁轨的铁轨装运是松散装运的,则控制逻辑进行到步骤644。如果用于右过渡铁轨的铁轨装运是在工厂处被焊接上装运的,则控制逻辑进行到步骤644。
在步骤644处,控制逻辑600可以接收左垂直头损失值。例如,垂直头损失是由于机车在铁轨上行进而导致的铁轨头的缩短。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定左垂直头损失值的用户输入。然后控制逻辑进行到步骤646。
在步骤646处,控制逻辑600可以接收左轨距面损失值。例如,轨距面损失是面向铁路轨道的轨距侧的铁轨头的面的侵蚀。当轮滚动通过弯曲时,高铁轨和低铁轨二者上的轮可以产生横向的轨距扩展力。具体地,由轮凸缘施加到铁轨头的侧的接触载荷可以导致铁轨的轨距面上的磨损。在一个示例性实施方案中,控制逻辑600可以在客户端上显示文本字段和键盘以接收指定左轨距面损失值的用户输入。然后控制逻辑600进行到步骤650。
在步骤650处,控制逻辑600可以实例化主体检查算法,如在图7中更详细描述的。
图7例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例主体流铁轨检查控制逻辑700的流程图。主体流铁轨检查控制逻辑700可以被实施为服务器304、机器学习模块、客户端302、数据库306或其他合适的系统上的算法。此外,主体流铁轨检查控制逻辑700可以实施或包含STAMP检查系统202的一个或多个特征,包括检查初始化模块108、地理定位模块110、资产识别模块112和检查生成模块114。主体流铁轨检查控制逻辑700可以使用软件、硬件、应用程序编程接口(API)、网络连接、网络传输协议、HTML、DHTML、JavaScript、Dojo、Ruby、Rails、其他合适的应用程序、或其合适的组合来实现。主体流铁轨检查控制逻辑700的一个或多个示例性实施方案可以被示出在图13A-图13B中。
主体流铁轨检查控制逻辑700可以利用计算机平台的能力来通过同时处理数据来引发多个进程和线程。通过实例化不止一个过程来实施主体流铁轨检查,可以极大地提高主体流铁轨检查控制逻辑700的速度和效率。然而,编程领域的技术人员将理解,单个处理线程的使用也可以被利用并且在本公开内容的范围内。
本实施方案的主体流铁轨检查控制逻辑700开始于步骤650处,在此控制逻辑700可以根据图6的步骤650接收主体检查实例。在一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示与检查相关的一个或多个问题。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示主体检查屏幕。在另一个示例性实施方案中,可以经由在客户端或服务器上生成的用户输入(诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制)接收命令或数据。在另一个示例性实施方案中,检查命令或数据可以包括具有与检查相关的一个或多个字段、参数、特性或元数据的检查数据。检查数据可以被存储在客户端或服务器上的存储器中。然后控制逻辑700进行到步骤702。
在步骤702处,可以确定轨道几何形状。在一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以在客户端上显示用于轨道几何形状的一个或多个选项。例如,轨道几何形状可以是弯曲的轨道、直线轨道或其他合适的轨道几何形状。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收轨道几何形状。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将轨道几何形状存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果轨道几何形状是弯曲的,则控制逻辑700进行到步骤708。
在步骤704处,控制逻辑700可以对于直线的铁轨确定待被检查的铁轨的位置。在一个示例性实施方案中,直线铁轨位置可以是左、右、二者或其他合适的位置。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收直线铁轨位置。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将直线铁轨位置存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果铁轨位置是左或右,则控制逻辑700进行到步骤708。如果铁轨位置是二者,则控制逻辑700进行到步骤706。
在步骤706处,控制逻辑700可以实例化二者检查算法,如在图6的步骤614处更详细描述的。一旦完成了二者检查算法,控制逻辑700就可以进行到步骤708。
在步骤708处,控制逻辑700可以接收主体铁轨被轧制(铺设)的年份。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收轧制年份。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将轧制年份存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤710。
在步骤710处,控制逻辑700可以接收主体铁轨的制造商名称。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收制造商名称。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将制造商名称存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤712。
在步骤712处,控制逻辑700可以接收铁轨主体的重量。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收铁轨重量。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将铁轨重量存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤714。
在步骤714处,控制逻辑700可以接收用于铁轨主体的垂直头损失值。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收垂直头损失值。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将垂直头损失值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤716。
在步骤716处,控制逻辑700可以接收用于铁轨主体的轨距面损失值。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收轨距面损失值。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将轨距面损失值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤718。
在步骤718处,控制逻辑700可以确定轨枕类型。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收轨枕类型。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将轨枕类型存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果轨枕类型是混凝土的,则控制逻辑700进行到步骤732。如果轨枕类型是木质的,则控制逻辑700进行到步骤720。
在步骤732处,控制逻辑700可以接收用于铁轨轨枕的混凝土紧固件选择。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收混凝土紧固件选择。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将混凝土紧固件选择存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤734。
在步骤734处,控制逻辑700可以接收关于是否需要肩部修复的指示。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收肩部修复指示。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将肩部修复指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤736。
在步骤720处,控制逻辑700可以接收用于铁轨轨枕的木质紧固件选择。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收木质紧固件选择。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将木质紧固件选择存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤722。
在步骤722处,控制逻辑700可以接收关于是否需要拉板(pull plate)改变的指示。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收拉板改变指示。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将拉板改变指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤724。
在步骤724处,控制逻辑700证实用于木质轨枕类型选择的轨道几何形状。在一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以检索存储在客户端或服务器上的存储器中的用于此检查的轨道几何形状。如果轨道几何形状是直线的,则控制逻辑700进行到步骤728。如果轨道几何形状是弯曲的,则控制逻辑700进行到步骤726。
在步骤726处,控制逻辑700可以接收关于是否需要弯曲块的指示。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收弯曲块指示。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将弯曲块指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤728。
在步骤728处,控制逻辑700可以确定木质紧固件类型。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收木质紧固件类型。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将木质紧固件类型存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果木质紧固件类型是钩头道钉(cut spike),则控制逻辑700进行到步骤730。如果木质紧固件类型是则控制逻辑700进行到步骤736。
在步骤730处,控制逻辑700可以接收关于是否应使用传统锚定模式的指示。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以显示输入对象以接收传统锚定模式指示。例如,可以由控制逻辑700在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑700可以将传统锚定模式指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤736。
在步骤736处,控制逻辑700可以实例化结束检查算法,如在图8中更详细描述的。
图8例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例铁轨检查终止控制逻辑800的流程图。检查终止控制逻辑800可以被实施为服务器304、机器学习模块、客户端302、数据库306或其他合适的系统上的算法。此外,铁轨检查终止控制逻辑800可以实施或包含STAMP检查系统202的一个或多个特征,包括检查初始化模块108、地理定位模块110、资产识别模块112和检查生成模块114。检查终止控制逻辑800可以使用软件、硬件、应用程序编程接口(API)、网络连接、网络传输协议、HTML、DHTML、JavaScript、Dojo、Ruby、Rails、其他合适的应用程序、或其合适的组合来实现。检查终止控制逻辑800的一个或多个示例性实施方案可以被示出在图14A中。
检查终止控制逻辑800可以利用计算机平台的能力来通过同时处理数据来引发多个进程和线程。通过实例化不止一个过程来实施直线流铁轨检查,可以极大地提高检查终止控制逻辑800的速度和效率。然而,编程领域的技术人员将理解,单个处理线程的使用也可以被利用并且在本公开内容的范围内。
本实施方案的检查终止控制逻辑800开始于步骤736处,在此控制逻辑800可以根据图7的步骤736接收结束检查实例。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示与检查的终止相关的一个或多个问题。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示结束检查屏幕。在另一个示例性实施方案中,可以经由在客户端或服务器上生成的用户输入(诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制)接收命令或数据。在另一个示例性实施方案中,检查命令或数据可以包括具有与检查相关的一个或多个字段、参数、特性或元数据的检查数据。检查数据可以被存储在客户端或服务器上的存储器中。然后控制逻辑800进行到步骤804。
在步骤804处,控制逻辑800可以确定客户端的结束铁轨位置。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束铁轨位置。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束铁轨位置存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以实例化客户端的GPS功能以确定客户端的位置。例如,控制逻辑800可以从地理定位模块或GPS设备接收客户端的纬度和经度坐标。然后控制逻辑800进行到步骤806。
在步骤806处,控制逻辑800可以接收结束里程标志值。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束里程标志值。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束里程标志值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。在另一个示例性实施方案中,当指示里程标志时,控制逻辑800可以重写接收的GPS纬度和经度坐标。然后控制逻辑800进行到步骤808。
在步骤808处,控制逻辑800可以接收测量的尺码(footage)。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收测量的尺码。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将测量的尺码存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。在另一个示例性实施方案中,测量的尺码可以具有任何输入单位(例如,英尺、米或英里)。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将接收的单位转换成英尺。然后控制逻辑800进行到步骤810。
在步骤810处,控制逻辑800可以接收绝缘接头的数量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收绝缘接头数量。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将绝缘接头数量存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。在另一个示例性实施方案中,测量的尺码可以具有任何输入单位(例如,英尺、米或英里)。然后控制逻辑800进行到步骤812。
在步骤812处,控制逻辑800可以证实轨道几何形状。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以检索存储在客户端或服务器上的存储器中的用于此检查的轨道几何形状。在另一个示例性实施方案中,可以经由来自客户端的用户输入确定轨道几何形状。如果轨道几何形状是直线的,则控制逻辑800进行到步骤814。如果轨道几何形状是弯曲的,则控制逻辑800进行到步骤818。
在步骤814,控制逻辑800可以对于直线铁轨确定待被检查的铁轨位置。在一个示例性实施方案中,直线铁轨位置可以是左、右、二者或其他合适的位置。如果铁轨位置是左或右,则控制逻辑800进行到步骤818。如果铁轨位置是二者,则控制逻辑800进行到步骤816。
在步骤818处,控制逻辑800可以接收是否需要结束过渡铁轨的指示。过渡铁轨是可以连接两个不同的铁轨部段的轨道部件。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束过渡铁轨指示。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束过渡铁轨指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果需要结束过渡铁轨,则控制逻辑进行到步骤820。如果不需要结束过渡铁轨,则控制逻辑800进行到步骤846。
在步骤820处,控制逻辑800接收结束过渡铁轨是松散装运的还是在工厂处被焊接上装运的指示。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束过渡铁轨装运指示。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束过渡铁轨装运指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果结束过渡铁轨装运是松散装运的,则控制逻辑800进行到步骤822。如果结束过渡铁轨装运在工厂处被焊接上,则控制逻辑800进行到步骤822。
在步骤822处,控制逻辑800可以接收结束母铁轨重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束母铁轨重量。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束母铁轨重量存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑800进行到步骤824。
在步骤824处,控制逻辑800可以接收垂直头损失值。例如,垂直头损失是由于机车在铁轨上行进而导致的铁轨头的缩短。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收垂直头损失值。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将垂直头损失值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤826。
在步骤826处,控制逻辑800可以接收轨距面损失值。例如,轨距面损失是面向铁路轨道的轨距侧的铁轨头的面的侵蚀。当轮滚动通过弯曲时,高铁轨和低铁轨二者上的轮可以产生横向的轨距扩展力。具体地,由轮凸缘施加到铁轨头的侧的接触载荷可以导致铁轨的轨距面上的磨损。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收轨距面损失值。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将轨距面损失值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑800进行到步骤846。
在步骤816处,控制逻辑800可以接收是否需要结束左过渡铁轨的指示。过渡铁轨是可以连接两个不同的铁轨部段的轨道部件。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束左过渡铁轨指示。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束左过渡铁轨指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果需要结束左过渡铁轨,则控制逻辑800进行到步骤828。如果不需要结束左过渡铁轨,则控制逻辑800进行到步骤836。
在步骤828处,控制逻辑800接收结束左过渡铁轨是松散装运的还是在工厂处被焊接上装运的指示。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束左过渡铁轨装运指示。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束左过渡铁轨装运指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果结束左过渡铁轨装运是松散装运的,则控制逻辑800进行到步骤830。如果结束左过渡铁轨装运是在工厂处被焊接上,则控制逻辑800进行到步骤830。
在步骤830处,控制逻辑800可以接收用于左铁轨的结束母铁轨重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束左铁轨母铁轨重量。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束左铁轨母铁轨重量存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑800进行到步骤832。
在步骤832处,控制逻辑800可以接收用于左铁轨的垂直头损失值。例如,垂直头损失是由于机车在铁轨上行进而导致的铁轨头的缩短。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收左铁轨垂直头损失值。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将左铁轨垂直头损失值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤834。
在步骤834处,控制逻辑800可以接收用于左铁轨的结束轨距面损失值。例如,轨距面损失是面向铁路轨道的轨距侧的铁轨头的面的侵蚀。当轮滚动通过弯曲时,高铁轨和低铁轨二者上的轮可以产生横向的轨距扩展力。具体地,由轮凸缘施加到铁轨头的侧的接触载荷可以导致铁轨的轨距面上的磨损。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束左铁轨轨距面损失值。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束左铁轨轨距面损失值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑800进行到步骤836。
在步骤816处,控制逻辑800接收是否需要用于右铁轨的结束过渡铁轨的指示。过渡铁轨是可以连接两个不同的铁轨部段的轨道部件。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束右过渡铁轨指示。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束右过渡铁轨指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果需要结束右过渡铁轨,则控制逻辑800进行到步骤838。如果不需要结束右过渡铁轨,则控制逻辑800进行到步骤846。
在步骤828处,控制逻辑800可以接收结束右过渡铁轨是松散装运的还是在工厂处被焊接上装运的指示。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束右过渡铁轨装运指示。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束右过渡铁轨装运指示存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。如果结束右过渡铁轨装运是松散装运的,则控制逻辑800进行到步骤840。如果结束右过渡铁轨装运在工厂处被焊接上,则控制逻辑800进行到步骤840。
在步骤840处,控制逻辑800可以接收用于右铁轨的结束母铁轨重量。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束右铁轨母铁轨重量。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束右铁轨母铁轨重量存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。例如,铁轨重量的范围可以在100磅和150磅之间。然后控制逻辑800进行到步骤842。
在步骤842处,控制逻辑800可以接收用于右铁轨的垂直头损失值。例如,垂直头损失是由于机车在铁轨上行进而导致的铁轨头的缩短。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收右铁轨垂直头损失值。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将右铁轨垂直头损失值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑进行到步骤844。
在步骤844处,控制逻辑800可以接收用于右铁轨的结束轨距面损失值。例如,轨距面损失是面向铁路轨道的轨距侧的铁轨头的面的侵蚀。当轮滚动通过弯曲时,高铁轨和低铁轨二者上的轮可以产生横向的轨距扩展力。具体地,由轮凸缘施加到铁轨头的侧的接触载荷可以导致铁轨的轨距面上的磨损。在一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以显示输入对象以接收结束右铁轨轨距面损失值。例如,可以由控制逻辑800在客户端或服务器上显示输入对象,诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑800可以将结束右铁轨轨距面损失值存储到客户端或服务器上的存储器中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。然后控制逻辑800进行到步骤846。
在步骤846处,控制逻辑800可以实例化最终完成检查算法,如在图9中更详细描述的。
图9例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的示例铁轨检查最终完成控制逻辑900的流程图。铁轨检查最终完成控制逻辑900可以被实施为服务器304、机器学习模块、客户端302、数据库306或其他合适的系统上的算法。此外,铁轨检查最终完成控制逻辑900可以实施或包含STAMP规划系统206的一个或多个特征,包括规划初始化模块116、资产关联模块118和规划生成模块120。铁轨检查最终完成控制逻辑900可以使用软件、硬件、应用程序编程接口(API)、网络连接、网络传输协议、HTML、DHTML、JavaScript、Dojo、Ruby、Rails、其他合适的应用程序、或其合适的组合来实现。检查终止控制逻辑800的一个或多个示例性实施方案可以被示出在图14B-图14D中。
铁轨检查最终完成控制逻辑900可以利用计算机平台的能力来通过同时处理数据来引发多个进程和线程。通过实例化不止一个过程来实施检查最终完成,可以极大地提高铁轨检查最终完成控制逻辑900的速度和效率。然而,编程领域的技术人员将理解,单个处理线程的使用也可以被利用并且在本公开内容的范围内。
本实施方案的铁轨检查最终完成控制逻辑900开始于步骤846处,在此控制逻辑900可以根据图8的步骤846接收最终完成检查实例。在一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以显示与检查的最终完成相关的一个或多个问题。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以显示最终完成检查屏幕。在另一个示例性实施方案中,可以经由在客户端或服务器上生成的用户输入(诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制)接收命令或数据。在另一个示例性实施方案中,检查最终完成命令或数据可以包括具有与检查相关的一个或多个字段、参数、特性或元数据的检查数据。所有检查最终完成数据可以被存储在客户端或服务器上的存储器中。然后控制逻辑900进行到步骤902。
在步骤902处,控制逻辑900可以接收是否应创建STAMP资本规划的指示。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以自动填充是否应根据检查数据、历史数据或如由STAMP系统所确定的那样来创建STAMP资本规划的指示。如果应创建STAMP规划,则控制逻辑900进行到步骤904。如果不应创建STAMP规划,则控制逻辑900进行到步骤912。
在步骤904处,控制逻辑900可以接收维护活动。例如,维护活动可以包括中继木材(relay-wood)、轨距或其他合适的维护活动。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以根据检查数据、历史数据或如由STAMP系统所确定的那样自动填充维护活动。然后控制逻辑900进行到步骤906。
在步骤906处,控制逻辑900可以接收中继原因代码。例如,维护活动可以包括组合的铁轨磨损、轨距面损失、垂直头损失、内部缺陷、表面缺陷、铁轨异常(exception)、螺栓连接或其他合适的原因代码。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以根据检查数据、历史数据或如由STAMP系统所确定的那样自动填充中继原因代码。然后控制逻辑900进行到步骤908。
在步骤908处,控制逻辑900可以接收用于规划的预算年份。在一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以根据检查数据、历史数据或如由STAMP系统所确定的那样自动填充预算年份。然后控制逻辑900进行到步骤910。
在步骤910处,控制逻辑900可以接收资金代码。例如,资金代码可以包括与地域、技术、模型相关的代码或其他合适的代码。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以根据检查数据、历史数据或由STAMP系统所确定的那样自动填充资金代码。然后控制逻辑900进行到步骤912。
在步骤912处,控制逻辑900可以接收与规划相关的评论。例如,资金代码可以包括与地域、技术、模型相关的代码或其他合适的代码。在另一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以根据检查数据、历史数据或由STAMP系统所确定的那样自动填充评论。然后控制逻辑900进行到步骤914。
在步骤914处,控制逻辑900可以接收STAMP资本规划是否应被上传或被标记用于上传的指示。例如,规划可以从客户端直接上传到STAMP系统,或它可以被标记用于稍后的时间上传。在另一个示例性实施方案中,如果客户端缺乏网络连接性,则一旦客户端重新获得网络连接性,规划就可以被标记用于上传。如果STAMP规划应被上传,则控制逻辑900进行到步骤916。如果STAMP规划应被标记用于上传,则控制逻辑900进行到步骤920。
在步骤914处,控制逻辑900可以将规划保存到数据库。在一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以调用认证模块来生成用于STAMP系统访问的认证令牌。控制逻辑可以将规划传输到STAMP系统,以将规划保存在存储器中的数据库中。然后控制逻辑900进行到步骤918。
在步骤918处,控制逻辑900可以进行API调用以访问或处理规划数据。在一个示例性实施方案中,API可以驻留在STAMP系统上。在另一个示例性实施方案中,API可以操作性地耦合到WebUI。然后控制逻辑900进行到步骤922。
在步骤922处,控制逻辑900可以接收主页(Home)检查命令以实例化STAMP仪表板系统204。在一个示例性实施方案中,控制逻辑900可以显示主页屏幕。在另一个示例性实施方案中,可以经由在客户端或服务器上生成的用户输入(诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制)接收任何命令或数据。在另一个示例性实施方案中,命令或数据可以包括具有与检查相关的一个或多个字段、参数、特性或元数据。所有检查数据可以被存储在客户端或服务器上的存储器中。
图10例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的STAMP检查系统界面的一个示例性实施方案。在一个示例性实施方案中,资产选择屏幕1000可以被显示在客户端上。在另一个示例性实施方案中,客户端可以显示一个或多个图标以选择铁路资产。例如,客户端处理器可以在客户端上显示用于铁轨1002、道碴1004、轨排1006、轨枕1008、道岔1010、其他1012和管理员1014以及其他相关资产的图标。所述图标可以分配资产类型并且实例化与资产类型相关的一个或多个算法。例如,对资产类型图标的选择可以导致显示另一个屏幕,或呈现与铁路资产类型相关的提示。
图11A-图11E例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的检查创建界面的一个示例性实施方案。关于图11A,示出了主页(仪表板)屏幕1100。在一个示例性实施方案中,主页屏幕1100可以包括可以实例化一个或多个过程或算法的一个或多个图标。图标可以包括文本、图像和/或软件对象。例如,主页屏幕1100可以包括主页图标1102、创建检查图标1104、下载规划图标1106、搜索检查图标1108和更多(More)图标1110以及其他相关图标。在另一个示例性实施方案中,主页屏幕1100可以包括标签1112以对各种检查和/或资本规划进行分类。例如,标签1112可以包括最近工作的分配、未来的分配和当前的分配以及其他相关类别的列表。对于最近工作的分配(例如,检查、规划等),在最近工作的(RECENTLYWORKED)标签1112下,主页屏幕1100可以显示状态1114、项目描述1116、时间戳1118、任务ID、位置或与分配相关的其他相关信息。在另一个示例性实施方案中,主页屏幕1100可以包括上传全部图标1119,该图标1119可以便于一个或多个分配到数据库的传输。上传全部图标1119可以实例化认证模块126以便于数据传输。
关于图11B,示出了创建检查屏幕1120。在一个示例性实施方案中,创建检查屏幕1120可以在选择创建检查图标1104后被显示。在另一个示例性实施方案中,创建检查屏幕1120可以显示具有对应的项目描述输入对象1122的项目描述提示。在另一个示例性实施方案中,网络处理器可以在客户端上显示输入对象以接收用户输入。网络处理器可以通过在客户端上显示按钮、图形或其他合适的小部件来提示用户。例如,输入对象(诸如文本框、单选按钮、复选框或其他合适的输入对象)可以通过网络处理器被显示在客户端或服务器上。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被配置为接收用户输入,诸如屏幕轻点、滑动、鼠标点击、按键按压、语音命令或其他合适的机制。例如,网络处理器可以在客户端上显示文本框和键盘以接收项目描述。在另一个示例性实施方案中,网络处理器可以将项目描述保存或更新到客户端或服务器上的数据库。
关于图11C,示出了创建检查屏幕1120。在另一个示例性实施方案中,一旦项目描述被接收,网络处理器就可以显示提示以接收与资产检查相关的资产描述。例如,网络处理器可以显示具有对应的输入对象的选择轨道几何形状提示1132、具有对应的输入对象的指定轨道类型提示1134、或具有对应的输入对象的其他合适的提示。一旦使用输入对象输入或选择数据,数据就可以被存储在与提示相关的数据库中的字段中。在另一个示例性实施方案中,一旦所有所需的资产描述数据被接收,开始检查图标1136就可以被显示在创建检查屏幕1120上以在客户端上启动检查开始屏幕或其他合适的显示屏幕。
在图11D-图11E处,在启动检查之后,网络处理器可以显示与资产类型相关的提示。在另一个示例性实施方案中,当指定轨道编号提示1142被显示时,输入对象可以是与指定轨道编号提示1142相关的选择列表1143,该选择列表显示在覆盖客户端显示器的至少一部分的窗口中。对于用于资产描述的特定资产类型,网络处理器可以显示与其相关的一个或多个提示。例如,网络处理器可以显示指定的弯曲构件提示1152、您可以指定弯曲的轨道提示1154、指定轨道位置提示1156、或与用于资产描述的资产类型相关的其他合适的提示。每个提示可以具有与其相关的对应的输入对象。在接收到对提示的响应时,网络处理器可以从数据库检索用于描述的一个或多个标准。标准可以作为提示被显示在客户端上。一旦收到所有相关资产描述响应,处理者就可以开始检查。
图12A-图12B例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的检查工作流界面的一个示例性实施方案。图12A-图12B示出了开始铁轨屏幕1200。在一个示例性实施方案中,开始铁轨屏幕1200可以包括可以实例化一个或多个过程或算法的一个或多个图标。图标可以包括文本、图像和/或软件对象。例如,开始铁轨屏幕1200可以包括开始图标1212、主体图标1214、结束图标1216、最终完成图标1218和图片图标1220以及其他相关图标。在另一个示例性实施方案中,图标1212、1214、1216、1218和1218中的每个可以对应于一个资产检查工作流的一个不同的方面。在另一个示例性实施方案中,可以基于用于接收的资产类型的检查工作流显示每个图标1212、1214、1216、1218和1218。在另一个示例性实施方案中,开始铁轨屏幕1200可以包括可以实例化一个或多个过程或算法的一个或多个图标。
在一个示例性实施方案中,开始铁轨位置提示1202可以经由网络处理器被显示在客户端上。在另一个示例性实施方案中,铁轨位置可以经由通过选择获得位置输入对象1204接收的GPS坐标来确定。例如,GPS坐标可以包括纬度和经度值。在另一个示例性环境中,开始铁轨位置可以根据到与提示相关联的文本框输入对象中的用户输入来确定,并且输入线路区段提示1206以及输入里程标志提示1208可以被显示在客户端上。在一个示例性实施方案中,到用于输入线路区段1206或输入里程标志1208的输入对象中的数据输入可以导致覆盖从GPS设备接收的纬度和经度坐标。网络处理器可以显示需要开始过渡铁轨提示1210以确定是否应显示与过渡铁轨相关的提示。如果处理器接收“否”作为输入,则网络处理器可以跳过用于过渡铁轨检查的提示。处理器接收“是”作为输入,则网络处理器可以显示用于过渡铁轨检查的提示。例如,处理器可以至少显示用于开始母铁轨重量的提示1222以及用于与“是”过渡铁路提示相关的开始过渡铁轨装运的提示1224。
图13A-图13B例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的主体评注界面的一个示例性实施方案。处理器可以显示主体屏幕1300,该主体屏幕1300具有与资产类型、资产描述、位置或其他合适的数据相关的一个或多个提示。例如,主体屏幕1300可以包括用于主体铁轨年份轧制1302、主体铁轨制造商1304、主体铁轨重量1308、主体垂直头损失1310、主体轨距面损失1312、轨枕类型1314、木质紧固件1316和需要全板改变1318的检查提示。如之前,每个提示可以包括对应的输入对象。在另一个示例性实施方案中,输入对象可以被存储在数据库中的字段中。在另一个示例性实施方案中,用于输入对象的字段名称可以是提示名称或与提示相关联的唯一标识符。
图14A-图14G例示了根据本公开内容的一个或多个示例性实施方案的检查终止界面的一个示例性实施方案。关于图14A,示出了结束铁轨屏幕1400。在一个示例性实施方案中,结束铁轨屏幕1400可以包括可以实例化一个或多个过程或算法的一个或多个图标。图标可以包括文本、图像和/或软件对象。在另一个示例性实施方案中,结束铁轨位置提示1402可以经由网络处理器显示在客户端上。在另一个示例性实施方案中,铁轨位置可以经由通过选择获得位置输入对象1404而接收的GPS坐标来确定。例如,GPS坐标可以包括纬度和经度值。在另一个示例性实施方案中,结束铁轨位置可以根据到与提示相关联的文本框输入对象中的用户输入来确定,并且输入里程标志提示1406可以被显示在客户端上。在另一个示例性实施方案中,到用于输入里程标志1208的输入对象中的数据输入可以导致覆盖从GPS设备接收的纬度和经度坐标。在另一个示例性实施方案中,网络处理器可以显示测量的尺码输入1408、输入绝缘接头数量提示1410或其他合适的提示。网络处理器可以显示需要结束过渡铁轨提示1412以确定是否应显示与结束过渡铁轨相关的提示。如果处理器接收“否”作为输入,则网络处理器可以跳过用于结束过渡铁轨检查的提示。如果处理器接收“是”作为输入,则网络处理器可以显示用于过渡铁轨检查的提示。例如,处理器可以显示与结束过渡铁轨情形相关的提示。只有在需要过渡铁轨被确定为“是”时,才能够显示需要结束过渡铁轨提示。在另一个示例性实施方案中,可以在任何屏幕上显示暂停图标以暂停检查捕获并且保存接收的响应。
关于图14B-图14D,示出了最终完成确定屏幕1420。在一个示例性实施方案中,最终完成确定屏幕1420可以包括可以实例化一个或多个过程或算法的一个或多个图标。图标可以包括文本、图像和/或软件对象。在另一个示例性实施方案中,可以显示来自检查提示1422的创建STAMP规划以确定STAMP系统200是否应从检查捕获转变到资本规划。如果选择“是”,则在一个示例性实施方案中,检查响应和提示可以被存储到检查记录中并且被传递到可以被实例化的资本规划屏幕。检查记录可以包括标头或元数据,该标头或元数据指示记录创建的日期和创建者的姓名的数据以及其他相关数据。在另一个示例性实施方案中,如果选择“是”,则检查记录可以被上传到数据库。如果选择“否”,则在另一个示例性实施方案中,检查响应和提示可以被存储到检查记录中,而不实例化资本规划屏幕。评论提示1424可以被显示在客户端上以捕获与检查相关的任何相关注释。例如,任何接收的评论可以被存储在检查记录中。在一个示例性实施方案中,如果将根据检查创建STAMP规划,则处理器可以显示提示以确定维护活动1426。例如,维护活动可以是中继木材或轨距以及其他相关活动。在另一个示例性实施方案中,如果中继木材维护活动被接收,则网络处理器可以显示与该维护活动相关的附加的提示,诸如选择中继原因代码1428、输入预算年份1430、资金代码1432和评论1434以及其他相关提示。
关于图14E,示出了图片屏幕1440。在一个示例性实施方案中,图片屏幕1440可以包括可以实例化一个或多个过程或算法的一个或多个图标。图标可以包括文本、图像和/或软件对象。在另一个示例性实施方案中,网络处理器可以显示一个或多个图片提示1442以上传与检查相关的一个或多个图像。关于图14F,一旦所有检查数据被接收,网络处理器就可以显示与检查相关的警报1436。在一个示例性实施方案中,警报1436可以向用户显示保存提示以确定处理器是否应将检查保存到数据库中的检查记录。在另一个示例性实施方案中,警报1436可以被显示在覆盖客户端显示器的至少一部分的窗口中。在该窗口下方的显示器可以变灰以突出警报的重要性。
关于图14G,一旦完成检查,工作流就可以返回到主页(仪表板)屏幕1100。在一个示例性实施方案中,主页屏幕1100可以包括标签1412以对各种检查和/或资本规划进行分类。例如,标签1412可以包括最近工作的分配、未来的分配和当前的分配以及其他相关类别的列表。对于最近工作的分配(例如,检查、规划等),在最近工作的标签1112下,主页屏幕1100可以显示状态1114、项目描述1116、时间戳1118、任务ID、位置或与分配相关的其他相关信息。在另一个示例性实施方案中,可以在主页屏幕1100中显示附加的分配。例如,最近工作的第二分配,在最近工作的标签1112下,主页屏幕1100可以显示状态1438、项目描述1440、时间戳1442、任务ID、位置或与分配相关的其他相关信息。在另一个示例性实施方案中,主页屏幕1100可以包括上传全部图标1119,该上传全部图标1119可以便于一个或多个分配到数据库的传输。上传全部图标1119可以实例化认证模块126以便于数据传输。
本公开内容至少实现了以下优点:
1.改进资产检查和维护的组织和可访问性,以及其他技术改进;
2.经由改进的系统提高资产检查和检查员的效率,该系统可以基于响应添加和修改提示;
3.提供用于便于铁路资产检查的统一平台;以及
4.为整个铁路基础设施的资产提供集中的并且可访问的数据模型和标准,从而实现更快并且更明智的决策。
本领域技术人员将容易理解,在没有组装在本发明系统中并且在本文中所描述的计算机硬件和其他结构部件和机构的特定组合的情况下,此系统的这些优点(以及发明内容中所指示的优点)和目标将是不可能的。还应理解,本领域技术人员已知的各种各样的编程工具可用于实施对在前述材料中所描述的特征和操作的控制。此外,编程工具的特定选择可以由被置于为实现在本文中和在所附权利要求中所阐述的构思而选择的实施规划上的特定目标和约束支配。
本专利文档中的描述不应被理解为暗示,任何特定元件、步骤或功能可以是必须被包括在权利要求范围内的必要元件或关键元件。此外,没有任何权利要求可以意在关于所附权利要求或权利要求要素中的任何一个援引35U.S.C.§112(f),除非在特定权利要求中明确使用了确切的词语“用于……的装置”或“用于……的步骤”,随后是识别功能的分词短语。诸如(但不限于)权利要求中的“机构”、“模块”、“设备”、“单元”、“部件”、“元件”、“构件”、“装置”、“机器”、“系统”、“处理器”、“处理设备”或“控制器”的术语的使用可以被理解并且意在指代相关领域技术人员已知的结构,如由权利要求本身的特征进一步修改或增强的,并且可以不意在援引35U.S.C§112(f)。
在不背离本公开内容的精神或本质特性的情况下,本公开内容可以其他特定形式体现。例如,本文所描述的新的结构中的每个可以被修改以适应特定的局部变化或要求,同时保留它们之间的基本配置或结构关系,或同时执行本文所描述的相同或类似的功能。因此,本实施方案在所有方面都被认为是例示性的而不是限制性的。因此,本发明的范围可以由所附权利要求确立而不是由前述描述确立。因此,落入权利要求的含义和等效范围内的所有改变都意在被包含在其中。此外,权利要求的各个要素不是为众所周知的、惯例的或常规的。相反,权利要求针对在说明书中所描述的非常规的发明构思。
Claims (20)
1.一种用于生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录的系统,包括:
存储器,其具有第一数据库,所述第一数据库具有与资产相关的多个检查记录、阈值和规格;以及
网络计算机处理器,其可操作地耦合到所述存储器,并且能够执行机器可读指令以执行程序步骤,所述程序步骤包括:
接收资产类型和资产描述;
至少部分地基于所述资产类型或资产描述,经由所述处理器启动资产检查;
接收客户端的位置;
经由可操作地耦合到加密的网络的服务器检索资产数据,所述资产数据具有与所述位置、所述资产类型或所述资产描述相关的一个或多个检查相关的字段;
基于检索的资产数据,经由所述处理器生成逐步检查提示;
在客户端上显示第一逐步检查提示;
确定用于每个检查相关的字段的任何历史数据是否被存储在所述第一数据库中;
如果用于一检查相关的字段的历史数据存在,在所述客户端上的响应字段中显示自动填充的响应;
接收对所述检查提示的响应或对所述自动填充的响应的证实;
分析所述响应或证实,以生成并且显示一个或多个定制的检查提示;
接收对所述定制的检查提示的定制的响应;以及
经由所述处理器生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录,所述战略追踪和维护规划检查记录包括所述响应和所述定制的响应。
2.根据权利要求1所述的系统,其中所述资产类型是铁轨、道碴、轨排、轨枕、道岔或设施。
3.根据权利要求1所述的系统,其中所述定制的检查提示仅在接收到所述响应之后被显示。
4.根据权利要求1所述的系统,其中所述客户端的所述位置确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。
5.根据权利要求1所述的系统,其中所述客户端的所述资产类型确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。
6.根据权利要求1所述的系统,其中所述客户端的所述资产描述确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。
7.根据权利要求1所述的系统,其中所述响应或定制的响应被存储在所述数据库中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。
8.根据权利要求1所述的系统,其中所述存储器能够可操作地耦合到所述客户端或服务器。
9.根据权利要求1所述的系统,其中能够经由可操作地耦合到所述客户端的输入对象或GPS设备来接收客户端的位置。
10.根据权利要求1所述的系统,其中所述自动填充的响应能够是从所述第一数据库检索的历史值。
11.一种用于生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录的方法,包括:
接收资产类型和资产描述;
至少部分地基于所述资产类型或资产描述,经由处理器启动资产检查;
接收客户端的位置;
经由可操作地耦合到加密的网络的服务器检索资产数据,所述资产数据具有与所述位置、所述资产类型或所述资产描述相关的一个或多个检查相关的字段;
基于检索的资产数据,经由所述处理器生成逐步检查提示;
在客户端上显示第一逐步检查提示;
确定用于每个检查相关的字段的任何历史数据是否被存储在第一数据库中;
如果用于一检查相关的字段的历史数据存在,在所述客户端上的响应字段中显示自动填充的响应;
接收对所述检查提示的响应或对所述自动填充的响应的证实;
分析所述响应或证实,以生成并且显示一个或多个定制的检查提示;
接收对所述定制的检查提示的定制的响应;以及
经由所述处理器生成用于铁路资产的战略追踪和维护规划检查记录,所述战略追踪和维护规划检查记录包括所述响应和所述定制的响应。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述资产类型是铁轨、道碴、轨排、轨枕、道岔或设施。
13.根据权利要求11所述的方法,其中所述定制的检查提示仅在接收到所述响应之后被显示。
14.根据权利要求11所述的方法,其中所述客户端的所述位置确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。
15.根据权利要求11所述的方法,其中所述客户端的所述资产类型确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。
16.根据权利要求11所述的方法,其中所述客户端的所述资产描述确定向所述客户端发送什么类型的检查提示。
17.根据权利要求11所述的方法,其中所述响应或定制的响应被存储在所述数据库中的一个或多个字段、参数、特性或元数据中。
18.根据权利要求11所述的方法,其中所述存储器能够可操作地耦合到所述客户端或服务器。
19.根据权利要求11所述的方法,其中能够经由可操作地耦合到所述客户端的输入对象或GPS设备来接收客户端的位置。
20.根据权利要求11所述的方法,其中所述自动填充的响应能够是从所述第一数据库检索的历史值。
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