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公开(公告)号:CN116520824A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310271176.X
申请日:2023-03-20
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于双向搜索的无人船路径规划优化方法。它具体包括如下步骤:(1)基于传统A*算法编写基本路径规划程序以实现基本的避障和路径规划能力;(2)设计动态加权因子对传统A*算法的启发式估计代价函数进行改进;(3)设计双向搜索策略对传统A*算法的搜索策略进行改进;(4)基于贝塞尔曲线对规划出的路径进行平滑处理。本发明的有益效果是:使用以上处理方法能够有效地缩短路径规划算法所需的时间,同时使得到的路径足够的平滑以便于移动无人船的跟随从而极大地提高移动无人船的工作效率。
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公开(公告)号:CN115715852A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211444518.5
申请日:2022-11-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: A61N5/10
Abstract: 一种基于蒙特卡洛模拟的囊结构优化方法,涉及肿瘤放化疗植入囊结构优化领域。目的是解决传统放化疗计划中囊结构优化需要依靠大量迭代试错的问题。具体包括以下步骤:首先,选择一组目标参数作为囊结构初始值,并针对囊结构辐照特点确定一个治疗评判标准;然后,结合评判标准,不断改变目标参数,循环将囊结构进行蒙特卡洛模拟,直至得到一组优化的目标参数;最后,对优化目标参数的囊结构执行剂量场计算,并检查计算结果是否符合优化要求,若符合,则结束流程,若不符合,对该组优化目标参数进行微调,返回蒙特卡洛模拟。本发明实现了囊结构最优,可以最大程度放化疗肿瘤,为放射治疗前手术方案的制定和调整提供依据。
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公开(公告)号:CN114894860A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210387950.9
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 在基于电化学的金属微构件操作过程中,如何快速检测出拾取时管嘴何时与操作对象接触及释放时操作对象何时与操作基底接触,是微操作的重中之重,也是确保操作工具和操作对象及基底不受损坏的保障。本发明实时监控基于电化学的金属微构件操作过程中的离子电流,通过检测操作回路中有无电流即可判断拾取时操作工具是否与操作对象形成有效“软接触”,以及释放时操作对象是否与操作基底有效接触,并且研究所沉积的微尺度金属电沉积质量与过程监测离子电流之间的对应关系,用于微尺度金属电沉积得质量监控。本发明提供了一种方便有效的方法实现了对基于电化学的金属微构件操作的过程监控。
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公开(公告)号:CN114800466A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210355954.9
申请日:2022-04-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B25J9/06
Abstract: 一种基于折纸结构的软体模块及软体机器人,包含应变层结构、隔板、侧板和底板;隔板两侧分别布置有与隔板相连的一个应变层结构,两个应变层结构形成人字形构造,人字形构造的两侧和底部分别设置有侧板和底板,侧板和底板分别与隔板和应变层结构固接;隔板、底板和应变层结构分出两个内腔,所述应变层结构、隔板、侧板和底板均为弹性体,每个应变层结构由若干个折纸单元阵列而成,折纸单元为五折痕折纸单元,每个应变层结构的若干个折纸单元的顶点在同一条直线上,人字形构造折叠后其轴向呈五边形,侧板上开有与两个内腔贯通的通气孔,应变层结构实现形变。本发明结构简便,软体模块可连接自由组合成多种软体机器人构型。
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公开(公告)号:CN114758732A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210388185.2
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种高效和高质量的微尺度金属电沉积方法,是为了解决基于电化学沉积的金属微构件拾取过程中难以实现高效和高质量的微尺度金属电沉积问题。首先,通过受力分析,计算出能够实现基于电化学的金属微构件的可靠拾取所需要沉积的微尺度金属的最小高度;然后,利用COMSOL仿真分析微尺度金属电沉积的影响因素,得出高效、高质量的电沉积参数范围;其次,基于反向传播神经网络(BP),建立影响因素与微尺度金属电沉积速率之间的关系;最后,以确定的电沉积速率为目标值,采用遗传算法优化了微尺度电沉积的工艺参数,并通过实验验证,实现高效率和高质量的沉积。本发明适用于微尺度金属电沉积。
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公开(公告)号:CN110298840B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910621954.7
申请日:2019-07-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于图像的纱线缺陷检测方法,本发明涉及纱线缺陷检测方法。本发明的目的是为了解决现有人工检测方法存在着的检测效率低下,工作强度大,精度低,以及基于传感器的检测方法成本高,不利于大规模使用的问题。一种基于图像的纱线缺陷检测方法过程为:步骤一、对相机进行标定,得到标定好的相机;步骤二、采用标定好的相机采集纱线图像;步骤三、采用图像处理方法对步骤二采集的纱线图像进行处理,得到处理后的纱线图像;步骤四、对步骤三得到的处理后的纱线图像进行缺陷判定,完成纱线缺陷检测。本发明用于纱线缺陷检测领域。
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公开(公告)号:CN111600441A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010542877.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 具有多水道结构端部冷却系统的矿用防爆电机,属于电机技术领域,本发明为了解决现有防爆电机的端部区域温度过高而存在的安全问题。包括电机本体,电机本体左右两侧分别设有左侧机壳壁和右侧机壳壁,左侧机壳壁的内壁上上下交错设有左侧上层环绕式水道和左侧下层环绕式水道,右侧机壳壁的内壁上设有右侧环绕式水道,右侧环绕式水道、左侧上层环绕式水道和左侧下层环绕式水道内的冷却水流向与电机本体内的内循环风路的风向相反。本发明的具有多水道结构端部冷却系统的矿用防爆电机可以通过水道注水进行快速冷却。
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公开(公告)号:CN110315464A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910722059.4
申请日:2019-08-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于电化学沉积的金属微构件拾取方法,涉及一种金属微构件拾取方法。目的是解决现有的金属微构件拾取困难且易损伤的问题,拾取方法:根据拾取对象的受力条件计算能够成功拾取所需的移液管的最小管嘴半径,选取移液管;计算稳态电流,计算沉积高度和沉积时间,接通电源进行拾取。本发明金属微构件拾取时采用的移液管体积小,能够拾取多种类型的金属微构件和应用在制造复杂微机电系统中,拾取时不损伤金属微构件。本发明适用于金属微构件的拾取。
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公开(公告)号:CN107832667A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710938451.3
申请日:2017-10-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: G06N3/0454 , G06K9/00268 , G06K9/6218 , G06N3/08 , G06T7/11
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的人脸识别方法,包括以下步骤:A、图像采集器采集人脸图像并存储至存储器中;B、特征提取模块提取人脸部特征并通过图像分割模块对人脸图像进行随机分割;C、分割后的图像发送至人脸数据库中通过匹配模块进行匹配,匹配局部图像块获得对应关键点的图像块对;D、对人脸图像进行训练,计算出训练集中的平均人脸图像,把人脸图像训练集中的每幅人脸图像减去平均人脸图像后进行网络参数的训练,得到卷积神经网络模型;E、利用深度卷积神经网络提取出分割图像的图像块对的特征向量;F、最后计算特征向量的分类器决策分,判断出分类器决策分最高的图像块对,即完成对人脸的识别,本发明能够快速的进行人脸识别,并且识别人脸结果更加精准。
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公开(公告)号:CN106629234A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610888249.X
申请日:2016-10-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B65H54/28 , B65H54/553 , B65H59/26
CPC classification number: B65H54/2818 , B65H54/2854 , B65H54/553 , B65H59/26 , B65H2701/34
Abstract: 本发明涉及电缆自动绕线领域,具体涉及一种视觉反馈自动张紧装置。本发明提供了一种实现自动调节电缆张力的视觉系统和缆绳升降装置,使电缆绕线不均匀时能够通过视觉反馈配合绕线轮和缆绳升降装置实现自动绕线的装置。该装置由三大部分组成:收线装置、牵引装置和缆绳升降装置。由收线装置带动整个系统进行绕线,安装于收线装置上的视觉系统实时监控绕线状态,并反馈给控制系统,当视觉捕捉到绕线不均匀时,控制系统控制绕线轮适当反转,缆绳升降装置上下调节配合控制电缆长度,保持张力稳定,实现系统自动调节绕线。
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