一种方差受限下的分数阶忆阻神经网络估计方法

    公开(公告)号:CN116227324B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202211559637.5

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种方差受限下的分数阶忆阻神经网络估计方法,所述包括如下步骤:步骤一、建立分数阶忆阻神经网络动态模型;步骤二、放大转发协议下对分数阶忆阻神经网络动态模型进行状态估计;步骤三、计算分数阶忆阻神经网络的误差协方差矩阵的上界及H∞性能约束条件;步骤四、利用随机分析方法,并通过解线性矩阵不等式求解出估计器增益矩阵Kk的解,实现对放大转发协议下分数阶忆阻神经网络动态模型的状态估计,判断k+1是否达到总时长N,若k+1<N,则执行步骤二,反之结束。本发明解决了现有状态估计方法不能同时处理放大转发协议下具有H∞性能约束及方差受限分数阶忆阻神经网络的状态估计导致的估计性能准确率低的问题,从而提高了估计性能的准确率。

    一种方差受限下的分数阶忆阻神经网络估计方法

    公开(公告)号:CN116227324A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211559637.5

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种方差受限下的分数阶忆阻神经网络估计方法,所述包括如下步骤:步骤一、建立分数阶忆阻神经网络动态模型;步骤二、放大转发协议下对分数阶忆阻神经网络动态模型进行状态估计;步骤三、计算分数阶忆阻神经网络的误差协方差矩阵的上界及H∞性能约束条件;步骤四、利用随机分析方法,并通过解线性矩阵不等式求解出估计器增益矩阵Kk的解,实现对放大转发协议下分数阶忆阻神经网络动态模型的状态估计,判断k+1是否达到总时长N,若k+1<N,则执行步骤二,反之结束。本发明解决了现有状态估计方法不能同时处理放大转发协议下具有H∞性能约束及方差受限分数阶忆阻神经网络的状态估计导致的估计性能准确率低的问题,从而提高了估计性能的准确率。

    一种绝缘电介质稳态松弛极化率测量方法

    公开(公告)号:CN111913046B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010462067.2

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开一种基于极化电流时域谱的绝缘电介质稳态松弛极化率的测量原理,属于绝缘电介质的介电参数测量领域,主要解决现有绝缘电介质稳态松弛极化率测量方法效率低、误差大的技术问题。本发明基本原理:在直流电压作用下测试并记录绝缘电介质的极化电流时域谱,基于普适松弛极化定律(Ip(t)=At‑n)或松弛极化德拜扩展模型通过对极化电流时域谱最小二乘拟合获取反映松弛极化行为的极化吸收电流Ip(t);在时域空间对极化吸收电流Ip(t)进行积分得到有限时间段的松弛极化强度Pr(t),而后采用三个指数与常数项之和的饱和型函数对松弛极化强度Pr(t)最小二乘拟合,通过拟合理论推测出松弛极化强度稳态值Prmax。

    一种绝缘电介质无穷高频相对介电常数测量方法

    公开(公告)号:CN111551792B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010461190.2

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开一种绝缘电介质无穷高频相对介电常数测量原理,解决绝缘电介质无穷高频相对介电常数无法精准测量的技术难题。本发明基本原理:采用高压直流电源对被测电介质进行极化,而后采用由静电计、静电电压表和计算机构成的采集系统实现被测绝缘电介质的短路电流和回复电位时域谱的采集和记录,通过最小二乘拟合准确地获取回复电位初始时刻变化率,由回复电位的初始时刻变化率与短路电流Id(t1‑),通过公式实现获得无穷高频相对介电常数ε∞的测量。

    一种基于极化电流时域谱的绝缘电介质稳态松弛极化率测量原理

    公开(公告)号:CN111913046A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010462067.2

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开一种基于极化电流时域谱的绝缘电介质稳态松弛极化率的测量原理,属于绝缘电介质的介电参数测量领域,主要解决现有绝缘电介质稳态松弛极化率测量方法效率低、误差大的技术问题。本发明基本原理:在直流电压作用下测试并记录绝缘电介质的极化电流时域谱,基于普适松弛极化定律(Ip(t)=At-n)或松弛极化德拜扩展模型通过对极化电流时域谱最小二乘拟合获取反映松弛极化行为的极化吸收电流Ip(t);在时域空间对极化吸收电流Ip(t)进行积分得到有限时间段的松弛极化强度Pr(t),而后采用三个指数与常数项之和的饱和型函数对松弛极化强度Pr(t)最小二乘拟合,通过拟合理论推测出松弛极化强度稳态值Prmax。

    一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料

    公开(公告)号:CN103214850B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310175537.7

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料因非线性功能填料掺量大而引起的击穿强度低、物理—机械性能差的问题。本发明非线性绝缘材料由混炼硅橡胶、非线性功能填料、气相法白炭黑、纳米三氧化二铁、二苯基硅二醇和有机过氧化物制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。制备得到的非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,直流击穿强度不小于60kV/mm,最大非线性系数6~18,拉伸强度不小于9.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。

    抗差分检测的高位空域隐藏方法

    公开(公告)号:CN101561921A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200810064279.4

    申请日:2008-04-14

    Abstract: 抗差分检测的高位空域隐藏方法。信息隐藏技术作为密码学技术的一个必要补充,越来越受到人们的重视,是近年来信息安全领域一个热点研究方向,该技术是将秘密信息隐藏在其他载体中,使人察觉不到,从而躲避攻击者的攻击,保证秘密信息的安全。本发明在大小为N1×N2的载体灰度图像中,找出可以进行高位隐藏的像素点,将大小为M1×M2的待隐藏秘密图像转换成二进制信息流,通过Logistic混沌映射判断将这些二进制信息流隐藏在载体图像的第几位,Logistic混沌映射公式为Zn+1=4Zn(1-Zn),其中Zn∈(0,1),如果秘密信息和该位信息相同,不进行替换,如果不相同,进行替换,重复此过程,直到所有信息都隐藏结束,为了抵抗差分检测,在隐藏有信息的像素点进行区间大小互换,即±5操作。本发明用于信息隐藏技术。

    带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆

    公开(公告)号:CN101441906A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200810209795.1

    申请日:2008-12-25

    CPC classification number: Y02A30/14

    Abstract: 带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它属于电力传输领域,具体涉及一种高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆。本发明解决了已有的高压、超高压电力电缆因电树枝生成导致交联聚乙烯绝缘性能劣化进而破坏的问题。带非线性屏蔽层的高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆,它的内非线性屏蔽层挤压包覆在内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层之间,并将内半导电屏蔽层和交联聚乙烯绝缘层隔开,外非线性屏蔽层挤压包覆在交联聚乙烯绝缘层和外半导电屏蔽层之间,并将交联聚乙烯绝缘层和外半导电屏蔽层隔开。本发明适用于各种需要高压、超高压电力传输的场合。

    一种非线性绝缘电介质稳态松弛极化率与电场特性的测量方法

    公开(公告)号:CN111579909B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010462070.4

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开一种非线性绝缘电介质稳态松弛极化率与电场特性的测量原理,属于绝缘电介质的介电参数测量领域,解决非线性绝缘电介质的稳态松弛极化率无法精准测量的技术难题。测量不同幅值直流电压作用下非线性绝缘电介质极化电流时域谱和开路后表面电位衰减时域谱,由极化吸收电流对时间积分得到施加电压最终松弛极化强度,即表面电位衰减过程中的初始松弛极化强度,采用三支路非线性等效电路模型,通过分时段线性近似,考虑电导率与电场关系,结合初始松弛极化强度Prd0i,得到表面电位衰减过程中松弛极化强度Prdi(ti),进而确定松弛极化强度峰值Prdi(tm)以及峰值对应的电场强度Edi(tm)结果,实现非线性绝缘电介质稳态松弛极化率χrs(Edi)与电场特性的测量。测量原理简单,精度高,适用范围广。

    一种耐腐蚀、高导电石墨烯型电力复合脂

    公开(公告)号:CN113736362A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111133959.9

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种防腐蚀、高导电石墨烯电力复合脂,其采用导电填料、助剂和基础脂共混的方法制备而成。所述电力复合脂由以下原料构成,基础油:复配硅油20~40份;铜粉与薄层石墨烯的复配导电材料40~60份;分散剂:聚丙烯酸钠2~4份;稠化剂:气相二氧化硅3~5份;抗氧化剂:三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯2~4份。本发明所述电力复合脂采用了复配基体油和复配导电填料,制备的电力复合脂具有防腐蚀和高导电的特点。

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