-
公开(公告)号:CN116664043A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310142434.4
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06Q10/087 , G06Q10/0639 , G06Q10/20 , G06F17/16
Abstract: 本发明实施例公开了一种装备采购供应链质量问题控制方法及方法,装备采购供应链质量问题控制方法包括:基于层次分析法构建装备采购供应链的层次结构层,其中,所述装备层次结构层包括采购供应供应链质量问题评价指标体系P、一级评价指标和二级评价指标;基于所述层次结构层构建判断矩阵,其中,所述判断矩阵包括一级评价指标判断矩阵和二级指标评价判断矩阵,基于所述判断矩阵计算各级指标的权重,得到各级指标权重计算结果;构建系统动力学模型,基于所述系统动力学模型分析装备采购供应链各环节的质量控制水平。该装备采购供应链质量问题控制方法解决现有技术中装备采购供应链质量问题得不到控制的问题。
-
公开(公告)号:CN110020993A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201811433703.8
申请日:2018-11-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及GF-4卫星的MTF采样领域,具体涉及GF-4卫星中全色相机拍摄到的真实目标图像序列计算MTF,使用提到的MTF估计方法,抓取了目标场景的100帧图像,真实目标区域图像,通过Kolmogorov-Smirnov检验检验了卫星姿态的随机变化节律,遵守高斯分布,根据使用新型靶标估计GF-4光学成像系统的在轨空间特性的详细程序,提取到的多条LSF曲线,模拟图像和GF-4数据集之间MTF的差异来自PSF模版的设置,不受大气散射以及卫星姿态振动随机误差的影响。本发明解决了减少噪声和偶然采样误差对单幅图像的影响,且无法得到较优的LSF的问题。
-
公开(公告)号:CN119590645A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510142482.2
申请日:2025-02-10
Applicant: 北京理工大学 , 鑫宝田(重庆)科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种航天器的防撞结构、航天器,涉及航天技术领域,解决了航天器难以有效应对撞击的技术问题。该防撞结构包括梁件和超材料结构,梁件的整体呈弧状且具有凸侧和凹侧,超材料结构连接在梁件的凹侧;超材料结构包括多个平行于第一方向的第一壁板和多个平行于第二方向的第二壁板,多个第一壁板和多个第二壁板相互交叉形成阵列排布的多个第一胞元结构;其中,第一方向垂直于第二方向,第一壁板和第二壁板相交形成多个阵列排布的相交壁段;第一胞元结构为方形的筒状结构;超材料结构还包括多个第二胞元结构,第二胞元结构的中心轴线与相交壁段的中心轴线重合。该防撞结构在确保刚度的基础上,提高能量吸收,能够有效应对撞击。
-
公开(公告)号:CN118036242A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311785415.X
申请日:2023-12-22
Applicant: 北京理工大学 , 中国兵器装备集团兵器装备研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种支持系统多层级建模及仿真验证的方法及装置,所述方法包括:对卫星通信系统按照使命‑体系‑系统进行逐层级分解;基于多层级建模及仿真验证系统构建卫星通信系统使命任务层级元模型、体系层级元模型、系统层级元模型,形成卫星通信系统使命任务‑体系‑系统元模型库;分别构建卫星通信系统使命任务模型、体系层级模型、系统层级模型,构建卫星通信系统使命任务‑体系‑系统统一模型;由所述多层级建模及仿真验证系统对所述统一模型进行一致性检查、仿真和验证。本方法构建复杂系统多层级/多领域模型库,支持多层级/多领域建模语言的统一描述以及定制化构建领域模型。
-
公开(公告)号:CN116385473A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310088563.X
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种用于供应链产品检测的多阈值图像分割系统、方法及介质,用于供应链产品检测的多阈值图像分割方法包括:获取供应链产品图像;对供应链产品图像进行预处理得到预处理图像;基于预处理图像根据爆炸算子产生爆炸火花;随机选择若干烟花进行高斯变异操作,生成变异火花;根据指数扰动映射规则对超出边界范围的爆炸火花和变异火花映射回可行范围,根据随机选择策略生成新烟花种群;判断新烟花种群是否达到终止条件,若是,利用最优阈值分割预处理图像得到分割图像;基于分割图像检测供应链产品。该用于供应链产品检测的多阈值图像分割方法解决现有技术中人眼无法轻易识别出装备供应链上产品轻微损坏部分的问题。
-
公开(公告)号:CN116090955A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310088618.7
申请日:2023-02-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06Q10/087 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明实施例公开了一种装备采购供应链质量控制系统、方法、电子设备及介质,装备采购供应链质量控制方法包括:构建装备采购供应链质量分析模型的指标体系,其中,所述指标体系包括技术工艺质量提升成本系数和信息传递等级系数;通过技术工艺质量提升成本系数分析不同质量成本分摊参数的实施效果,得到第一分析结果;通过信息传递等级系数分析不同控制方法下的质量控制水平,得到第二分析结果;基于所述第一分析结果和所述第二分析结果控制装备采购供应链质量。该装备采购供应链质量控制方法解决现有技术中无法合理的控制装备采购供应链质量的问题。
-
公开(公告)号:CN111553860A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010356718.X
申请日:2020-04-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水色遥感影像的深度学习非邻域均值化处理方法及系统,涉及图像处理技术领域,该方法包括:采集待处理的含噪卫星水色图像;向预设的深度卷积神经网络框架的非局部均值模型输入待处理的原始图像;采用预设的深度卷积神经网络框架的非局部均值模型的N个卷积层中的卷积核对输入的原始图像进行处理,输出网络学习后的与原始图像对应的噪声图像;对噪声图像和原始图像进行叠加处理,得到去噪后的图像。该系统包括:采集模块、计算模块、处理模块一、处理模块二、处理模块三、处理模块四、处理模块五和输出模块。本发明在深度卷积网络模型的基础上,增加非局部均值模块,能够有效的消除随机噪声。
-
公开(公告)号:CN119551218B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510122100.X
申请日:2025-01-26
Applicant: 北京理工大学 , 鑫宝田(重庆)科技股份有限公司
IPC: B64G1/22 , B64G1/66 , F16F15/067 , F16F15/02
Abstract: 本发明提供了一种基于轻量化减隔振点阵结构的航天器支架、航天器,涉及航天技术领域。该航天器支架由多个空间周期性排列的胞元结构形成,胞元结构的轮廓形成菱形十二面体;菱形十二面体包括八个第一顶点,两个第二顶点和四个第三顶点,其中,第一顶点由三个菱形的钝角相交形成;第二顶点、第三顶点均由四个菱形的锐角相交形成,并且两个第二顶点相对;胞元结构包括八个第一直杆、八个第二直杆、八个第一振子、四个第三振子和十六个弹簧,每个第一振子位于相应第一顶点,每个第三振子位于相应第三顶点;每个第一直杆的一端相交于菱形十二面体的体心,另一端连接于相应第一振子。该航天器支架在轻量化的基础上减隔振效果好。
-
公开(公告)号:CN119551218A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510122100.X
申请日:2025-01-26
Applicant: 北京理工大学 , 鑫宝田(重庆)科技股份有限公司
IPC: B64G1/22 , B64G1/66 , F16F15/067 , F16F15/02
Abstract: 本发明提供了一种基于轻量化减隔振点阵结构的航天器支架、航天器,涉及航天技术领域。该航天器支架由多个空间周期性排列的胞元结构形成,胞元结构的轮廓形成菱形十二面体;菱形十二面体包括八个第一顶点,两个第二顶点和四个第三顶点,其中,第一顶点由三个菱形的钝角相交形成;第二顶点、第三顶点均由四个菱形的锐角相交形成,并且两个第二顶点相对;胞元结构包括八个第一直杆、八个第二直杆、八个第一振子、四个第三振子和十六个弹簧,每个第一振子位于相应第一顶点,每个第三振子位于相应第三顶点;每个第一直杆的一端相交于菱形十二面体的体心,另一端连接于相应第一振子。该航天器支架在轻量化的基础上减隔振效果好。
-
公开(公告)号:CN118036242B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311785415.X
申请日:2023-12-22
Applicant: 北京理工大学 , 中国兵器装备集团兵器装备研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种支持系统多层级建模及仿真验证的方法及装置,所述方法包括:对卫星通信系统按照使命‑体系‑系统进行逐层级分解;基于多层级建模及仿真验证系统构建卫星通信系统使命任务层级元模型、体系层级元模型、系统层级元模型,形成卫星通信系统使命任务‑体系‑系统元模型库;分别构建卫星通信系统使命任务模型、体系层级模型、系统层级模型,构建卫星通信系统使命任务‑体系‑系统统一模型;由所述多层级建模及仿真验证系统对所述统一模型进行一致性检查、仿真和验证。本方法构建复杂系统多层级/多领域模型库,支持多层级/多领域建模语言的统一描述以及定制化构建领域模型。
-
-
-
-
-
-
-
-
-