一种基于强化学习的电表误差求解方法

    公开(公告)号:CN115859001A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211694529.9

    申请日:2022-12-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习的电表误差求解方法,包括步骤一:构造能量守恒方程矩阵数据,进行电能表电量数据预处理;步骤二:基于能量守恒定律,进行电能表误差率数值初始化求解;步骤三:采用强化学习模型,基于强化学习qlearning算法,对数据中的状态,动作,优化目标进行求解迭代;步骤四:设置迭代停止条件,对比输出模型最终结果。本发明首先获取电能表电量数据,然后基于能量守恒定律,对数据进行电量矩阵及误差率数值构造;采用强化学习qlearning误差率迭代求解算法计算电表误差,通过该方法能够精准估计智能电表误差。

    基于主成分分析与最小二乘法相结合的电表误差求解算法

    公开(公告)号:CN115825847A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211694568.9

    申请日:2022-12-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了基于主成分分析与最小二乘法相结合的电表误差求解算法,包括如下步骤:步骤一:从数据采集情况,用电量变化关系,线路电量损耗维度,基于主成分分析法实现数据质量判断计算;步骤二:采用筛选过的数据,构建能量守能定律相关矩阵,利用最小二乘法,对线路中电表电量系数值进行拟合;步骤三:通过电表对应的电量系数,分离出线损电量与误差电量;步骤四:采用分离出的线损电量,与表码电量进行对比求解,计算出电表误差结果。本发明首先采用主成分分析方法,结合用电采集系统中的档案数据、用户电量数据,从多个维度研究相应的数据规律并进行数据质量判断,然后运用最小二乘法构建电表误差计算模型,输出线路电表误差计算结果。

    核壳结构球形致孔剂及其用于制备三维细胞支架

    公开(公告)号:CN102698667B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210202659.6

    申请日:2012-06-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种核壳结构球形致孔剂及其用于制备三维细胞支架的方法,所述的致孔剂其核为具有较高的强度的碳酸钙/海藻酸钙复合物,壳为具有弹性的海藻酸钙水凝胶,该致孔剂是通过第一步在砂磨机中配制碳酸钙/海藻酸钠悬浮液;第二步制备致孔剂微球的核,其粒径在200-1000μm;第三步将第二步制得的微球过滤,沸腾干燥、筛分微粒,得到需要粒径的微粒;第四步过滤致孔剂,并转入20%的氯化钙溶液中浸泡1h,过滤,用蒸馏水反复冲洗至无游离钙离子,即获得核壳结构的致孔剂。用所述的核壳结构球形致孔剂可以制备出孔隙间相互连通、孔隙直径大小和连通通道直径可以人为控制的三维细胞支架,且操作简便快速,适宜于工业化生产。

    核壳结构球形致孔剂及其用于制备三维细胞支架

    公开(公告)号:CN102698667A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210202659.6

    申请日:2012-06-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种核壳结构球形致孔剂及其用于制备三维细胞支架的方法,所述的致孔剂其核为具有较高的强度的碳酸钙/海藻酸钙复合物,壳为具有弹性的海藻酸钙水凝胶,该致孔剂是通过第一步在砂磨机中配制碳酸钙/海藻酸钠悬浮液;第二步制备致孔剂微球的核,其粒径在200-1000μm;第三步将第二步制得的微球过滤,沸腾干燥、筛分微粒,得到需要粒径的微粒;第四步过滤致孔剂,并转入20%的氯化钙溶液中浸泡1h,过滤,用蒸馏水反复冲洗至无游离钙离子,即获得核壳结构的致孔剂。用所述的核壳结构球形致孔剂可以制备出孔隙间相互连通、孔隙直径大小和连通通道直径可以人为控制的三维细胞支架,且操作简便快速,适宜于工业化生产。

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