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公开(公告)号:CN118447241A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410449402.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06V10/80 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06V10/52
Abstract: 本发明公开了一种基于SFAG‑DeepLabv3+的冠状动脉造影图像自动分割方法,所述方法基于DeepLabv3+骨干网络,提出AG‑DeepLabv3+网络。在编码器部分,基于ASPP模块提出一种自适应混合膨胀卷积双池化(ADP)模块,构建加强特征提取网络。在编码器解码器之间引入高斯上下文空间(GCS)模块,通过在通道维度和空间维度进行自适应重组特征,减少信息从编码器到解码器压缩和解压缩的过程中造成的信息损失,解决了信息从编码器到解码器压缩和解压缩的过程中,因信息损失而导致模型对血管分割时血管断裂的问题。在解码器部分采用双三次插值上采样,通过利用更多的邻近像素信息,提高了血管分割的连续性。
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公开(公告)号:CN115270119A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210574426.2
申请日:2022-05-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于内存取证技术的Windows代码注入检测方法。本发明首先有效区分Windows 64位进程和WoW64进程;然后基于遍历进程堆栈得到的函数返回地址以确定函数名、模块名等信息;然后将遍历堆栈得到的信息结合进程VAD结构来检测函数返回地址是否在VAD节点范围内、匹配堆栈信息中文件名与VAD结构中的文件名以定位注入代码。本发明的方法能够有效检测Windows代码注入,辅助取证分析人员定位内存中的代码注入攻击。
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公开(公告)号:CN109712628A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910196487.8
申请日:2019-03-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G10L17/04 , G10L17/18 , G10L21/0208 , G10L21/0232 , G10L25/24 , G10L25/30
Abstract: 一种基于RNN的语音降噪方法及语音识别方法,在噪声环境下提取性能更好的语音信号特征参数,属于语音识别领域。本发明包括:建立DRNN降噪模型:在RNN的基础上增加两层隐含层,所述两层隐含层上无连接层,RNN原有的隐含层位于增加的两层隐含层中间,三层隐含层位于输入层和输出层之间;将带噪声的语音训练信号X进行补零,使维度保持一致,并将补零后的信号分成N组,每组三个数据,将分组后的数据输入到DRNN降噪模型中进行训练,确定DRNN降噪模型的参数;利用确定参数的DRNN降噪模型对语音信号或特征参数进行降噪。语音识别方法是在现有基础上在识别和训练之前先对特征参数采用DRNN降噪模型进行降噪。
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公开(公告)号:CN115820507A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211635792.0
申请日:2022-12-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/22 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 一株低温好氧同步脱氮除磷菌及其应用。它属于污水生物处理技术领域。低温好氧同步脱氮除磷菌,它已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为:CGMCC No:25971,保藏时间为2022年10月26日,它为产酸克雷伯氏菌D1。它应用于低温污水处理与水体修复过程中的脱氮除磷。本发明产酸克雷伯氏菌D1,在有氧条件下以硝酸盐作为唯一氮源生长代谢,先后经缺磷培养基、富磷培养基培养后,可实现同步脱氮除磷,在污水温度为10℃~15℃时,对NO3‑N和TP降解率分别为85%和78%。菌株D1可应用于城市水处理、地表水体修复等需要对污水进行脱氮除磷的环节,在低温污水处理中具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN108718118A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810787096.9
申请日:2018-07-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明公开了一种无线电能传输系统。该系统包括直流电源、发射侧电路、接收侧电路以及负载。所述发射侧电路包括稳压电容、谐振电路以及第一电感;谐振电路包括第一电容、第二电容、第一开关以及第二开关;第一电容的第一连接端与稳压电容的第一连接端、直流电源的正极以及第一开关的第一连接端连接,第二电容的第二连接端与稳压电容的第二连接端、直流电源的负极以及第二开关的第二连接端连接,第一开关的第二连接端与第一电感的第一连接端以及第二电容的第一连接端连接,第一电感的第二连接端与第二电容的第一连接端连接。本发明将逆变器与谐振补偿拓扑合为一个整体,提高了系统的功率密度,减小了系统的整体体积,便于系统的安装和使用。
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公开(公告)号:CN107908863A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711123328.2
申请日:2017-11-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: G06F17/5009 , G06K9/00496 , G06K9/00516
Abstract: 本发明提出了一种基于EMD理论与HHT变换的水轮机运转状态判定方法,包括以下步骤:步骤1、利用压力传感器采集压力脉动信号;步骤2、对压力脉动信号进行降采样处理;步骤3、利用小波变换对降采样处理后的压力脉动信号进行去噪,获得压力脉动重构信号;步骤4、向压力脉动重构信号中加入已知频率的高频正弦信号,利用镜像延拓法确定压力脉动重构信号的新边界;步骤5、利用EMD分解法对压力脉动重构信号进行分解,得到各个IMF分量;步骤6、对EMD分解得到的各个IMF分量进行逐一Hilbert变换,得到压力脉动重构信号的瞬时能量谱;步骤7、根据瞬时能量谱进行水轮机运转状态的判定。本发明对于分析水轮机的运转的故障状态具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN204087848U
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201420635702.2
申请日:2014-10-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 具有测温功能的大型发电机定子线棒实心股线,本实用新型涉及一种具有测温功能的大型发电机定子线棒实心股线。本实用新型的目的是为了解决现有温度传感器测得的温度值不够准确的问题;以及现有温度传感器的埋置很难实现的问题。一种具有测温功能的大型发电机定子线棒实心股线,所述实心股线包括铜股线主体(1),其特征在于,所述实心股线还包括光纤(2),(1)沿其长度方向设有通孔(1-1),光纤(2)植入所述通孔(1-1)内,所述光纤(2)上串接有多个光纤光栅温度传感器FBG1、FBG2、……FBGn,包覆有聚酰亚胺涂层,中心波长均不相同且波长变化的动态范围互不重叠,之间的距离为25~30cm。本实用新型用于大型发电机定子线棒实心股线的测温。
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公开(公告)号:CN210781794U
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201921904968.1
申请日:2019-11-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种电子信息滤波器,包括滤波器本体、底脚、螺孔和引脚,所述滤波器本体的下端边侧安装有底脚,且底脚上开设有螺孔,所述滤波器本体边侧设置有散热板,且散热板上连接有散热翅片,所述滤波器本体的下端设置有底板,且底板的内侧安装有连接杆,所述底板的内侧中部固定有安装柱,且安装柱的上端安装有移动块,所述移动块的边侧设置有固定块,所述活动杆的外端连接有压缩弹簧,且压缩弹簧设置在限位块的内部。该电子信息滤波器,具有减震防护措施避免在运输时造成滤波器上的引脚脱落,能够进行良好的散热,避免在经过长时间的使用后,滤波器产生大量的热量造成内部元件损坏的问题。
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公开(公告)号:CN210015341U
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201920353859.9
申请日:2019-03-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本实用新型公开了一种城市供水管网的远程集中监测系统,包括远程监测终端RTU、4G移动数据通信网络和监控中心,所述远程监测终端RTU包括传感器数据采集模块、微处理器、就地显示模块、电源管理模块、数据存储电路,所述传感器数据采集模块包括有压力传感器、流量传感器、温度传感器和液位传感器,所述远程监测终端RTU通过4G移动数据通信网络与监控中心信号连接,所述4G移动数据通信网络包括循环检测系统,所述循环检测系统包括心跳机制、握手机制和状态机处理机制,所述监控中心采用面向对象编程语言VB.NET进行设计,采用Socket套接字和多线程编程技术,建立可以连接多客户端的服务器。
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公开(公告)号:CN204188677U
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201420753151.X
申请日:2014-12-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R1/36
Abstract: 一种防止高精度静电计在高电压试验中被烧坏的装置,涉及高精度静电计的保护技术。它为了解决高精度静电计在高电压试验中样品击穿发生时容易被烧坏的问题。本实用新型的采样电阻串联在待测试样与高精度静电计之间,一号限流电阻的一端连接待测试样与采样电阻的公共端,另一端连接光电耦合器件的阳极,采样电阻与高精度静电计的公共端连接光电耦合器件的阴极,光电耦合器件的集电极连接电源,发射极连接常闭继电器的工作电源输入端,常闭继电器的一对输出端连接高精度静电计的工作电源输入端。当电流超过高精度静电计的安全阈值后,将自动关断高精度静电计,从而保护高精度静电计不被烧坏。
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