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公开(公告)号:CN117992734A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410232214.5
申请日:2024-02-29
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/2135 , G06F18/2411 , G06F18/20 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/0442 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于去噪概率扩散模型的多模态时序数据增强方法。使用PCA‑SVM进行模态分离,改进传统去噪概率扩散模型结构,引入一维U‑Net结构作为反向生成过程的去噪神经网络,进行噪声拟合,构建了GaussianDiffusion1D模型;创建数据处理器,将时序数据转换为三维张量,使模型更好地捕捉时序数据中的局部和全局特征。在水冷壁温度预测案例中的应用结果表明,此方法能够有效学习数据分布,对数据进行增强,提高传统软测量模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN117972418A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410004976.X
申请日:2024-01-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F18/214 , G06F18/21 , G06F17/16 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于结构化判别高斯图模型的高炉冶炼过程监测方法。针对多模态的高炉冶炼过程,对采集到的数据进行过程监测之前,需要先识别出数据所属模态。模态识别以最大似然估计法得出的最后后验概率为依据做判断。模态识别后,基于结构化稀疏判别高斯图模型的过程监测通过对比正常数据和采样数据各自建立的图模型之间是否有结构上的差异来实现。若出现结构化差异,则说明高炉冶炼过程中出现了由生产变量引起的故障。本方法分别建立训练模型和测试模型对训练数据和采样数据建模,并构建一个统计量量化训练图和测试图之间的差异。当这个差异超过一定阈值则认为发生故障,并通过观察故障数据和正常数据之间的图结构追溯故障变量以实现故障诊断。本发明在保证数据处理速度的同时提高了算法的鲁棒性和准确性,能够适应高炉冶炼过程数据高维、多模态的特点,为工业生产控制行为提供有效支持。本发明同样适用于其他工业生产的过程监测场景,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN112853317B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202110001842.9
申请日:2021-01-04
Applicant: 中国计量大学
IPC: C23C16/455 , C23C16/458 , C23C16/46
Abstract: 本发明公开了一种ALD镀膜设备,包括进料装置、镀膜装置,所述进料装置包括升降液压缸、密封圆板,电机安装槽,电机,转轴,载料台,样品槽,弹簧,屏蔽罩,弹簧固定板,所述镀膜装置包括外腔体,内腔体,前躯体存储器,导管,匀气圆板,进气法兰,出气法兰,所述升降液压缸安装在外腔体底面,密封圆板固定在升降液压缸的活塞杆上,电机安装槽与密封圆板固定连接,电机固定在电机安装槽内部,电机转子通过联轴器与转轴相连,载料台固定在转轴上,所述前躯体存储器固定在外腔体侧面,进气法兰和出气法兰均安装在外腔体侧面,与外腔体和内腔体侧面的通孔相连。将待镀样品固定在样品槽内部,通过电机旋转依次对样品进行如下循环操作:通入前躯体A,吹扫氮气,通入前躯体B,吹扫氮气,整个镀膜过程高效有序。
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公开(公告)号:CN107368884B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201710685275.7
申请日:2017-08-11
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种移动式生产效率监控终端装置。包括固定底座、移动式定位卡、可调节旋转臂、旋转感应开关组、隐藏式托盘和远端PC机,移动式定位卡竖直插在固定底座上设有的插卡卡槽中,可调节旋转臂固定安装在固定底座中间位置,旋转感应开关组安装在可调节旋转臂末端,隐藏式托盘内活动地安装于固定底座,远端PC机和移动式定位卡经无线远程连接。本发明将固定位监测装置采集的信息通过无线传输模块实时传输至远端PC机,实现对车间生产线工序位生产效率的实时监控,极大地便利了生产管理者对现场生产状况的管控,具有定位准确、实时快捷、监测灵活、测量范围广等特点。
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公开(公告)号:CN115600779A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211280166.4
申请日:2022-10-19
Applicant: 中国计量大学(CN)
IPC: G06Q10/047 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于约束导数动态时间规整的供热效果在线评估方法。方法为首先利用箱线图分析方法分析从智慧供热系统终端用户室温计量装置采集到的室温数据,确定最优参考供温曲线,然后将实时采集到的用户室温数据进行时间滑窗处理,得到所有时刻的当前窗口供温曲线,最后基于约束导数计算当前窗口供温曲线和最优参考供温曲线之间的最优规整路径,通过最优规整路径是否超过设定的评估阈值判断当前供温效果是否满足实际要求,完成供热效果在线评估。本发明解决了传统算法存在病态规整、时间复杂度比较高的缺点,为智慧供热系统提供了切实可行的供热效果在线评估方法。
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公开(公告)号:CN115088876A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210802363.1
申请日:2022-07-07
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种具有温度校准接口的感应加热卷烟系统及其方法,包括:温度校准装置和感应加热烟具;所述感应加热烟具用于对抽吸卷烟提供热源;所述温度校准装置用于对感应加热烟具进行温度校准。本发明通过感应加热烟具对抽吸卷烟提供热源,再通过温度校准装置对感应加热烟具进行温度校准,从而具备了控温效果好的优点,解决了现有的电加热卷烟在烟具长期反复使用之后温度传感器性能衰减导致控温温度偏差大,影响烟气的释放,进而影响用户抽吸体验的问题,可根据自身需求对烟具的温度进行校准,使得烟具控温温度与预设温度值的差值较小,延长用户对于烟具的使用时间,减少了因为烟具抽吸体验变差而对烟具进行更新次数。
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公开(公告)号:CN114820927A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210426807.6
申请日:2022-04-22
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06T17/00 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种基于数据重排和共轭射线的工业CT三维图像重建方法。本发明方法首先通过工业锥形束CT圆形轨道扫描获得被测样品的投影数据;之后,通过将平面探测器转化为柱面探测器的方法对投影数据进行重排,并采用四邻点双线性插值提高投影数据的精度;然后,对已重排的投影数据进行余弦加权,并采用基于共轭射线的方法构造三维经验性加权函数,进行二次加权;然后,采用一维斜坡滤波器对已加权的投影数据进行滤波,再通过反投影获得重建结果。本发明具有较强的鲁棒性,能够消除较大锥角投影数据的重建伪影,从而提高工业CT测量的准确度。
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公开(公告)号:CN114722888A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111253468.8
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06K9/62 , G06T3/00 , G06F17/18 , G06V10/77 , G06V10/774
Abstract: 本发明公开了一种基于Wasserstein距离的早期故障检测方法,通过对传感器采集到的训练数据和测试数据进行数据预处理后,利用主成分分析将高维数据投影到低维子空间中,设计投影鲁棒性Wasserstein距离模型,并运用黎曼块坐标下降算法对模型求解,再根据低维子空间内Wasserstein距离的数据统计特性建立相应的监测统计量,一旦传感器采样得到的数据经过模型计算后超过监测统计量的控制限,则认为发生了故障;最后运用滑动窗口方法,将该故障检测方法运用于在线工业故障监测的场景中;本方法具有较高的灵敏度,能够检测早期的工业故障,且满足对大型数据集求解速度和精度的要求,为工业生产控制行为提供有效支持。
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公开(公告)号:CN112631250B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011478933.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国计量大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于去噪自编码器的非线性过程中的故障隔离与识别方法。利用传感器采集训练数据和测试数据,在去噪自编码器残差空间和隐藏特征空间构建统计量;计算测试数据的过程监测统计量,当测试数据过程监测统计量超过过程监测统计量控制限,则出现故障;通过引入正则化项来建立目标函数,并基于自适应矩估计求解获得故障幅值,利用故障幅值判断各个传感器的故障,从而实现故障的隔离和识别。本发明能够满足工业过程中大规模过程故障诊断的速度和精度要求,为工业生产过程控制提供了可靠有效的技术支持。
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公开(公告)号:CN113515087A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110433142.7
申请日:2021-04-22
Applicant: 中国计量大学
IPC: G05B19/401 , G05B19/404
Abstract: 本发明公开了一种三维螺纹综合测量机接触式测头耦合误差建模方法,包括如下步骤:建立受力状态下的接触式测头位移模型;对测头原理性误差、平行簧片不平行误差、平行簧片不相等误差以及测杆挠度建立误差模型,计算单轴运动下产生的转角,为下一步建立三维螺纹测量机整体系统耦合误差提供理论基础,从而有效提高测量系统整体精度。
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