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公开(公告)号:CN119921302A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411870141.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 中船海神医疗科技有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/14 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/27 , G06F18/10 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/211 , G06N3/0442 , G06N3/086 , G06N3/126 , G06N5/01 , G06N7/02 , G06F123/02
Abstract: 本申请提供一种智能型方舱医院电力负荷预测与调度方法和系统。其中,实时收集并整合方舱医院内外环境参数与医疗设备运行状态信息,收集历史电力消耗数据及特殊电力需求记录,生成包含丰富背景信息的综合数据集;预测不同环境条件下方舱医院的电力负荷需求趋势,生成精确的电力负荷预测报告;根据所述电力负荷预测报告,引入模糊逻辑控制技术评估电力系统的灵活性,生成最优的电力分配与调度方案;基于所述最优的电力分配与调度方案,定期进行系统性能评估,根据评估结果调整算法参数,生成方舱医院电力系统的智能化管理方案。本申请提供的技术方案能够提升电力分配和调度方法的灵活性。
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公开(公告)号:CN119920441A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411955161.6
申请日:2024-12-27
Applicant: 科大讯飞股份有限公司
Abstract: 本申请提出一种医疗建议的生成方法、装置、电子设备和计算机程序产品,该方法能够基于用户的医疗数据对用户进行疾病分析,确定用户的疾病分析结果,其中疾病分析结果包括用户当前的疾病以及该疾病的并发疾病,生成针对疾病分析结果的医疗建议。如此可以针对用户的医疗数据生成针对该用户疾病以及该疾病引发的并发疾病的医疗建议,实现自动为人们推荐个性化的疾病预防策略的目的。
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公开(公告)号:CN119920368A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510406631.1
申请日:2025-04-02
Applicant: 南京工业大学
IPC: G16C20/70 , G16C20/90 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/27 , G06N3/0442 , G06N3/126 , C10G7/12 , B01D3/42 , G05B11/42
Abstract: 本发明公开了一种烷基化装置脱正丁烷塔的软测量建模及实时优化控制方法,该方法首先基于历史运行数据和机理分析确定系统的控制变量与被控变量并建立系统的动态模型,利用脱正丁烷塔的离线样数据建立LSTM神经网络预测塔顶正丁烷纯度。然后,在系统动态模型的基础上使用MPC控制器作为PID控制器的上位控制器,通过预测和优化操作序列,提高系统的动态调节能力和控制精度。最后,结合实时优化(RTO)技术,设置正丁烷浓度最大、塔能耗最低作为目标函数,优化了操作成本和能效。本发明能够有效提高脱正丁烷塔的控制精度,优化产品质量,降低能耗,并增强系统对工况变化的适应能力,适用于工业化应用。
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公开(公告)号:CN119920364A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510387062.0
申请日:2025-03-31
Applicant: 青岛道万科技有限公司
IPC: G16C20/70 , G16C20/20 , G16C20/90 , G06F18/2431 , G06F18/2135 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/27 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/09 , G01N33/18 , G01N21/25 , G01N21/31 , G01N21/64 , G01N27/327 , G06N3/048
Abstract: 本发明提供一种海水参数标定系统,属于海水参数测量技术领域,本发明利用温盐深装置构建三维结构模型识别跃层位置,多参数水质传感装置采集数据建立关联模型,溶解氧分析装置结合温盐数据计算校正系数,光谱分析装置提取特征识别化学成分。关键步骤是采用参数交互补偿函数和OceanParamNet模型构建海水综合参数标定模型,对原始数据进行修正并检测异常值。系统实现数据分层存储和无线传输,动态调整采样频率和功耗,周期执行自校准程序补偿传感器老化漂移,实现海水参数的高精度自适应标定,解决了现有技术中存在的海水多参数协同标定精度低、环境适应性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN119918988A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411895528.X
申请日:2024-12-22
Applicant: 宁波创基机械股份有限公司
IPC: G06Q10/0639 , B29C45/76 , G06Q50/04 , G07C3/14 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/27 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0985
Abstract: 本申请公开了一种注塑产品质量在线预测方法,包括如下步骤:S100:获取产品注塑过程中影响产品最终尺寸的时序参数和非时序参数;S200:根据注塑工艺特性对时序参数进行多阶段划分,并构建多阶段融合模型对时序参数进行局部阶段的特征融合提取,得到全局尺寸特征;S300:利用卷积网络深入挖掘非时序参数中的非时序特征;S400:将步骤S200和S300分别得到的特征进行融合,构建对产品最终尺寸进行预测的多阶段融合回归模型。本申请的有益效果:将整个工艺过程划分为不同的阶段,并为每个特定阶段构建独立的局部模型,这种分阶段的处理方式能够更精确地提取和解释各阶段的特征,进而可以有效的提高注塑产品质量预测的准确性。
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公开(公告)号:CN119918408A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411994530.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/25 , G06F18/213 , G06F18/27 , G01M13/045 , G06N3/045 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/049 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开一种基于二次注意力机制Transformer编码层与改进时间卷积网络的滚动轴承寿命预测方法,通过采集轴承全寿命振动信号,构建多域、多类归一化退化特征集;随后,经由二次注意力机制Transformer编码层获取滚动轴承寿命进程的全局信息;再通过构建具有不同尺度的一维卷积层串联的改进时间卷积网络,获取滚动轴承全寿命阶段的关键局部信息,经由平滑处理得到滚动轴承最终的寿命预测结果。本发明能够通过注意力机制自我迭代的形式有效捕捉轴承健康状态整体变化趋势,并由改进时间卷积网络提取不同尺度的局部时间特征,以此获取较为全面的滚动轴承健康状态时间特征表达,有效提高了滚动轴承寿命预测结果精度。
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公开(公告)号:CN119918024A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510413612.1
申请日:2025-04-03
Applicant: 深圳市恒鑫通智能精密科技有限公司
IPC: G06F18/27 , G06F18/22 , G06F18/23213 , G01D18/00
Abstract: 本发明涉及校准试验技术领域,具体为一种智能计量校准方法及系统,包括以下步骤:计算数据点间的相似度并构建相似度矩阵,进一步计算拟合度并进行谱分解,提取特征向量并降维,映射至低维空间,基于特征向量矩阵,进行数据点聚类,识别误差簇并确定误差模式。本发明中,通过计算数据点间的相似度并映射到低维空间,可以高效地识别误差模式并将其分类,这种方法能够动态调整误差修正路径,使得误差修正更具灵活性和实时性,谱分解和特征向量提取提升了误差分析的深度,从而准确识别出设备在不同条件下的误差趋势,显著提高了测量精度和稳定性,实时更新误差修正路径参数,增强了系统对设备运行变化的适应能力,有效缩短了校准时间。
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公开(公告)号:CN119918021A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411936355.1
申请日:2024-12-26
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F18/27 , G01F22/00 , G06F18/213 , G06F18/15 , G06F18/21 , G06F123/02
Abstract: 本申请实施例公开了一种气候变化与人类活动对陆地水储量影响的定量评估方法,涉及地理信息技术领域,该方法包括:获取第一TWSA数据以及气候因素相关的气候驱动遥感数据;结合梯度提升回归模型重构TWSA数据,输出气候驱动的第二TWSA数据;对第二TWSA数据进行验证,在验证通过的情况下,通过分离方法提取得到人类活动因素相关的第三TWSA数据;分别计算第二TWSA数据和第三TWSA数据的组成贡献率,确定驱动陆地水储量变化的主要因素。本申请实施例不仅全面考虑了气候因素对TWSA数据的直接驱动效应,还结合了气候因素与TWSA数据之间的动态关系,可以为量化气候因素与人类活动因素的相对贡献提供科学依据。
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公开(公告)号:CN119918020A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411847990.2
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国铁工投资建设集团有限公司 , 同济大学
IPC: G06F18/27 , G06F18/213 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及智慧水务技术领域,公开了一种基于温度监测的城市排水管道沉积物厚度动态监测方法及系统,该方法包括:包括:搭建城市排水管道沉积物分布场景的模拟装置;采集城市排水管道内的污水和沉积物的实际温度时间序列数据;根据实际温度时间序列数据建立一维传热模型,并对一维传热模型中的模型参数进行校准;在一维传热模型中进行数值模拟,获得污水和沉积物的模拟温度时间序列;采用局部最大/最小值法、动态调和谐波回归法对模拟温度时间序列的周期性特征进行分析,获得温度时间序列特征;开发数据驱动模型,将沉积物厚度与温度时间序列特征关联。本发明通过温度监测和模型分析,提高了沉积物监测的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN119917955A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510397396.6
申请日:2025-04-01
Applicant: 广东森旭通用设备科技有限公司
IPC: G06F18/2431 , G06F18/2433 , G06F18/2135 , G06F18/25 , G06F18/27 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/77 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N5/01 , G06N10/60 , G07C1/20 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多维数据融合分析的智能巡检方法及系统,涉及智能监控与维护技术领域,包括,从多种管理平台采集设备的遥测数据、遥信数据和遥视数据;基于遥测数据构建时间序列模型处理遥测数据,得到处理后的遥测数据;将处理后的遥测数据和遥信数据进行初级融合,得到初级融合数据;对遥视数据进行视觉特征向量提取;将初级融合数据和视觉特征向量进行高级融合,得到高级融合数据;基于高级融合数据评估设备状态,最终生成巡检报告。本发明能够精确识别和移除异常点,充分挖掘不同数据源之间的复杂关联。不仅提高了设备状态评估的精度和可靠性,为巡检人员提供了详尽的巡检报告,帮助及时发现潜在问题并制定有效的维护计划。
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