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公开(公告)号:CN111882195A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010708049.8
申请日:2020-07-21
Applicant: 清华大学 , 中国汽车工程研究院股份有限公司
IPC: G06Q10/06 , G06F16/28 , G06F16/2458
Abstract: 本发明提供了一种力与流场数据评估装置和评估方法。本发明的力与流场数据评估装置包括力与流场数据库储存端和力与流场数据应用系统,所述力与流场数据库储存端用于储存力与流场历史数据,所述力与流场数据应用系统用于评估待评估工况数据的正确性。本发明的力与流场数据评估装置和评估方法可以为流体力学实验、计算研究的大数据支持提供手段。
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公开(公告)号:CN111856065A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010546111.8
申请日:2020-06-16
Applicant: 清华大学 , 中国汽车工程研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种流体测量方法、装置和存储介质,其中,方法包括以下步骤:通过设置在流场上游的检测装置获取速度信号和/或压力信号;判断速度信号和/或压力信号是否满足预设条件;如果速度信号和/或压力信号满足预设条件,则控制设置在流场下游的采集装置工作,以采集流场的图像信息。由此,本发明实施例的流程测量方法,通过设置在流场上游的检测装置和设置在流场下游的采集装置,能够在速度信号和/或压力信号满足预设条件时,采集流场的图像信息,实现流体的主动测量与捕捉,从而,提升流体测量效率,同时降低实验设备资源消耗。
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公开(公告)号:CN109115217A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810732253.6
申请日:2018-07-05
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
Inventor: 高峰 , 吴经锋 , 张晓兰 , 冯南战 , 孔志战 , 薛军 , 胡攀峰 , 刘子瑞 , 王勇 , 李亚峰 , 王晓涛 , 王森 , 蒲路 , 胡军 , 吴阳 , 赵根 , 张波 , 何金良
Abstract: 一种基于电流磁场的输电线路特殊杆塔位置导线参数反演方法,包括磁场传感器测量采样部分,线路的分段反演部分,自适应步长调整部分,所述场传感器测量采样部分,线路的分段反演部分,自适应步长调整部分依次进行。其有益效果是:将磁场传感器搭载在无人机上,在飞行过程中测量空间中各点的磁场强度数据,使用无约束优化算法对这些数据进行分段处理。同时,考虑到广泛存在的输电线路跨杆塔和转角情况,使用自适应的方式自动调整数据分段长度,进一步提高了算法的智能化。反演得到的输电导线位置信息可以用来指导无人机后续的沿线飞行,实现无人机线路巡检智能化。
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公开(公告)号:CN108232485A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810231030.1
申请日:2018-03-20
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西路峰电力工程有限公司 , 清华大学 , 成都诺嘉伟业科技有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种爆破接地用低阻复合材料,包括以下重量份配比的组分:导电物质20‑70份、凝固剂10‑60份、分散剂0.5‑10份、缓蚀剂1‑10份,的导电物质选自石墨、石墨烯、炭黑中的一种或几种,粒度不大于200目,凝固剂选自硅酸钠、石膏(CaSO4·2H2O)中的一种,分散剂选自羧甲基纤维素钠、黄原胶中的一种,缓蚀剂选自磷酸三钠、乌洛托品中的一种,适合爆破接地,具有粒度小、流动好、低腐蚀性、亲土壤性强、稳定性高等特性,解决了山区恶劣地质条件环境的接地降阻矛盾。
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公开(公告)号:CN103344874B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310269617.9
申请日:2013-06-28
Applicant: 清华大学 , 天津蓝海微科技有限公司
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明涉及一种有源屏蔽布线的检测电路,属于芯片的安全防护检测技术领域;该电路包括第一级放大器、储值电路、第二级放大器、A/D转换器、CPU控制器、一次写入存储器以及比较器;第一级放大器由第一放大器、多个开关及多根被检测的屏蔽线组成;储值电路的一端接第一级放大器的输出端,另一端接第二级放大器的正输入端;A/D输入端接第二级放大器的输出端;A/D输出端与比较器的输入端连接;CPU分别与第一级放大器和一次写入存储器连接,一次写入存储器与CPU以及比较器连接;比较器的输入端分别与一次写入存储器的输出端和A/D输出端相连。本发明可以减小电路的失配、工艺偏差以及温度的影响,从而提高检测电路的精度。
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公开(公告)号:CN102662353B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201210130352.X
申请日:2012-04-27
Applicant: 清华大学
IPC: G05B19/4097
Abstract: 本发明提出一种口腔修复体数控加工方法,包括如下步骤:应用一套分类标准至插补轨迹段以根据应用一套分类标准至插补轨迹段的结果确定插补轨迹段的类型,其中,插补轨迹段的类型包括第一至第三类型;以及根据插补轨迹段的类型选择不同的口腔修复体数控加工处理方法对插补轨迹段进行处理以便对口腔修复体进行成型,其中口腔修复体数控加工处理方法包括第一至第三速度规划方法。本发明的实施例的口腔修复体数控加工方法,对不同区域的轨迹进行分类,采取不同的对应后续处理方法,可以显著节省口腔修复体的加工时间、提高加工效率,同时保证口腔修复体的精度。
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公开(公告)号:CN1121008C
公开(公告)日:2003-09-10
申请号:CN01142033.2
申请日:2001-09-07
Applicant: 清华大学
IPC: G06F9/445
CPC classification number: G06F9/4416
Abstract: 本发明属于计算机网络领域,其步骤包括:只读存储器中的初始启动代码在该计算机加电启动后使用动态主机配置扩展协议获得客户端计算机的标识;然后通过主动程序传输协议从服务器上下载一个脚本语言解释执行程序并加载执行;在该脚本语言解释执行的环境下,客户端通过对语言脚本的解释执行让用户选择需要加载的操作系统;客户端再利用主动程序传输协议从服务器上下载操作系统内核镜像并加载执行,从而实现了计算机的远程启动。本发明具有可靠、安全、高效,使用简单,并且能够支持多操作系统的启动的特点。本发明可用于网络计算机的远程启动,PC的多操作系统远程启动,还可以用于智能家电的远程启动,在信息家电领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1334510A
公开(公告)日:2002-02-06
申请号:CN01142033.2
申请日:2001-09-07
Applicant: 清华大学
CPC classification number: G06F9/4416
Abstract: 本发明属于计算机网络领域,其步骤包括:只读存储器中的初始启动代码在该计算机加电启动后使用动态主机配置扩展协议获得客户端计算机的标识;然后通过主动程序传输协议从服务器上下载一个脚本语言解释执行程序并加载执行;在该脚本语言解释执行的环境下,客户端通过对语言脚本的解释执行让用户选择需要加载的操作系统;客户端再利用主动程序传输协议从服务器上下载操作系统内核镜像并加载执行,从而实现了计算机的远程启动。本发明具有可靠、安全、高效,使用简单,并且能够支持多操作系统的启动的特点。本发明可用于网络计算机的远程启动,PC的多操作系统远程启动,还可以用于智能家电的远程启动,在信息家电领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119579585A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510122173.9
申请日:2025-01-26
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 一种鱼类原位视频处理方法和装置,包括:对采集的视频进行图像质量评估,筛选出有效视频帧;通过实例分割技术识别视频中每个鱼类个体的类别、边界框、掩码信息;利用单目相对深度估计技术,结合参照物信息和计算摄影学原理,计算鱼类实例的瞬时游速;并通过交互式标注功能对提取的鱼类实例信息进行编辑、修正。装置包括原位视频获取与预处理模块、多媒体资源管理模块、视频帧粒度多传感器数据结构化绑定模块、实例粒度生物特征关联模块、交互式标注模块,实现了视频帧的捕获、筛选、多模态数据绑定、生物特征关联及交互式标注功能。本发明有效解决了传统视频分析中有效帧密度低、数据维度单一的问题,为鱼类生态研究提供了全面、精准的技术支持。
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公开(公告)号:CN114519295B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202111659374.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 清华大学 , 亚信科技(中国)有限公司
IPC: G06F30/27 , H04B7/0413 , H04B17/391 , H04W24/02 , H04W24/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种天线权值参数的优化方法及装置,方法包括:获取待优化基站的状态信息和初始天线权值参数;基于状态信息和初始天线权值参数,通过预先构建的仿真环境模型和优化算法模型进行迭代寻优,得到最优天线权值参数;用最优天线权值参数替换初始天线权值参数。本发明提供的天线权值参数的优化方法及装置,通过仿真环境模型和优化算法模型对初始天线权值参数进行迭代寻优,从而快速求解得到最优天线权值参数,相比于传统的天线权值参数优化方法,可以更加高效、便捷的获得最优天线权值参数,优化效率大大提高。
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