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公开(公告)号:CN119831082A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411623112.2
申请日:2024-11-14
Applicant: 吉林电力股份有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 北京信息科技大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06V10/40 , G06V10/82 , G06V10/77 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06T7/11 , G06T5/90 , G06T3/04
Abstract: 本申请公开了一种直接光伏功率预测方法、设备、介质及产品,涉及功率预测领域,该方法包括基于多头自注意力机制与长短期记忆网络构建直接光伏功率预测模型;直接光伏功率预测模型中的特征提取层用于将卫星云图数据进行卫星云图数据序列化以及时空嵌入;将气象数据映射成与时空嵌入维度相同的向量,将两向量矩阵结合,得到多源时空信息嵌入;编码器用于根据多源时空信息嵌入得到多个注意力特征矩阵,并对多个注意力特征矩阵进行操作,得到特征矩阵;长短期记忆网络用于根据特征矩阵进行功率预测;根据实时的气象数据和实时的卫星云图数据,利用训练好的直接光伏功率预测模型进行实时光伏功率预测。本申请能够有效提升预测的准确率。
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公开(公告)号:CN119762911A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411828005.3
申请日:2024-12-12
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 目标检测技术在自动驾驶、视频监控等领域得到了广泛应用。近年来目标检测器面临着日益严峻的对抗攻击威胁,特别是对抗补丁攻击。对抗补丁是针对深度学习模型图像区域,通过干扰模型的正常预测来误导检测结果。传统的对抗补丁多为无语义的随机图案,难以在实际场景中保持隐蔽性,影响了其应用效果。为解决这一问题,本发明提出了一种基于提示词的自然对抗补丁(PNAP)生成方法。该方法通过利用潜在扩散模型(LDM)文生图技术,利用提示词来生成具有语义性和隐蔽性的对抗补丁。通过设计的组合损失函数,优化LDM的潜变量,使生成的补丁在目标检测模型中具有更强的攻击性能。本发明的PNAP生成方法具有显著的实用性,特别是在重要目标反智能防护场景。
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公开(公告)号:CN119131338A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410943702.7
申请日:2024-07-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G06V10/25 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/045
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的俯角敏感小目标远距离识别方法,它涉及复杂环境中潜在敏感小目标识别技术领域。例如在应急救灾场景下对灾区小目标的远距离识别和定位。本发明拟基于YOLOv8目标检测模型,通过引入改进的Swin Transformer模块,使模型在特征提取过程中保留足够的全局上下文信息,并通过自注意力机制提取更多差异化特征;引入RFA模块和轻量级注意力机制ECA,将原算法颈部FPN结构升级为RE‑FPN,提升网络对重要特征的关注能力;添加小目标检测层,增强模型对空间特征信息的感知能力;最后,使用具有多重注意力机制的目标检测头Dynamic Head,提升检测头在复杂背景下对低分辨率目标的检测表现,实现对复杂场景图片中人、车、重要设施等敏感小目标的识别检测。
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公开(公告)号:CN103256015A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310168063.3
申请日:2013-05-06
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出一种控压钻井的井口回压控制系统和井口回压控制方法。所述控压钻井的井口回压控制系统包括:一台泥浆泵;控压自动节流管汇;液气分离器;泥浆池,分别与所述泥浆泵、所述控压自动节流管汇和液气分离器连接;旋转防喷器;泥浆导流管汇系统,所述泥浆导流管汇系统包括:通过四通t3连接的支路I、支路II、支路III和支路IV,通过三通t5与支路II连接的支路V,同时支路V和支路IV通过三通t8连接。所述井口回压控制方法使用如前所述的控压钻井的井口回压控制系统。本发明利用泥浆导流管汇系统取代了回压泵系统,降低了作业费用,节省了场地面积,去除了高故障因素。
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公开(公告)号:CN103256015B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310168063.3
申请日:2013-05-06
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出一种控压钻井的井口回压控制系统和井口回压控制方法。所述控压钻井的井口回压控制系统包括:一台泥浆泵;控压自动节流管汇;液气分离器;泥浆池,分别与所述泥浆泵、所述控压自动节流管汇和液气分离器连接;旋转防喷器;泥浆导流管汇系统,所述泥浆导流管汇系统包括:通过四通t3连接的支路I、支路II、支路III和支路IV,通过三通t5与支路II连接的支路V,同时支路V和支路IV通过三通t8连接。所述井口回压控制方法使用如前所述的控压钻井的井口回压控制系统。本发明利用泥浆导流管汇系统取代了回压泵系统,降低了作业费用,节省了场地面积,去除了高故障因素。
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公开(公告)号:CN103206212A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310138357.1
申请日:2013-04-19
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京信息科技大学
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明提供一种井下多相流体特性测量传感器及其工作方法,该传感器包括:振荡及分析电路、测量探头;其中,所述测量探头,用于测量井下被测介质,获取测量信号后发送给所述振荡及分析电路;所述振荡及分析电路,通过两根导线分别耦接所述测量探头的外电极和内电极,用于将电源提供的直流信号生成有预置频率的振荡交流信号,并将所述振荡交流信号传递给所述测量探头;并对所述测量探头反馈的测量信号进行分析,得到所述被测介质的电导率和介电常数;通过对被测介质的电导率和介电常数的分析,得到被测介质的成分变化情况。本发明测量传感器体积小,测量精度高、不受介质成分以及成分比例和粘度的影响。可在高温高压及高频高强度振动的条件下工作。
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公开(公告)号:CN218743284U
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202223259824.X
申请日:2022-12-06
Applicant: 北京信息科技大学 , 中电互联(北京)网络科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种吸附传送机构及泡罩检测装置,属于医药检测领域。本实用新型通过所述传送动力部件、所述传送带、所述风腔体、所述排气口和所述吸附气孔的设计,使得药品被吸附在所述传送带上,这样药品在随着所述传送带移动的过程中就不会再产生滑动摩擦力,这样就从根本上解决了因为滑动摩擦力的存在影响检测装置剔除不合格产品效率的问题。所述吸附传送机构包括风腔部件、传送动力部件和传送带;所述风腔部件包括风腔体、排气口和吸附气孔,所述排气口开设在所述风腔体上,所述吸附气孔开设在所述风腔体底面,所述传送动力部件驱动所述传送带贴着所述风腔体底面移动。
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公开(公告)号:CN203239341U
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201320201577.X
申请日:2013-04-19
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京信息科技大学
IPC: E21B49/08
Abstract: 本实用新型提供一种井下多相流体特性测量传感器,该传感器包括:振荡及分析电路、测量探头;其中,所述测量探头,用于测量井下被测介质,获取测量信号后发送给所述振荡及分析电路;所述振荡及分析电路,通过两根导线分别耦接所述测量探头的外电极和内电极,用于将电源提供的直流信号生成有预置频率的振荡交流信号,并将所述振荡交流信号传递给所述测量探头;并对所述测量探头反馈的测量信号进行分析,得到所述被测介质的电导率和介电常数;通过对被测介质的电导率和介电常数的分析,得到被测介质的成分变化情况。本实用新型测量传感器体积小,测量精度高、不受介质成分以及成分比例和粘度的影响。可在高温高压及高频高强度振动的条件下工作。
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公开(公告)号:CN203239331U
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201320202089.0
申请日:2013-04-19
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京信息科技大学
IPC: E21B47/113
Abstract: 本实用新型提供一种高粘度混合流体特性测量探头,所述高粘度混合流体特性测量探头由外电极、内电极、以及所述外电极和所述内电极之间的绝缘材料构成,所述外电极呈圆管状,所述内电极呈圆柱状,所述外电极和所述内电极为相同轴心,所述外电极和所述内电极均为硬质金属材料;所述外电极的一端和所述内电极的一端在同一平面或同一曲面上,该端为测量端面,用于测量从该测量端面流过的被测介质的介电常数。该探头可测量介质的介电常数,其体积小,测量精度高、不受介质成分以及成分比例和粘度的影响。可工作在高温高压以及高频高强度振动的条件下的钻井作业中,可实时测量井筒中近钻头处钻井液成分变化情况,为预防和处理井下事故提供了有利时机。
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