一种基于时空分布特征预测城市交通事故的方法

    公开(公告)号:CN106991510A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710400521.X

    申请日:2017-05-31

    CPC classification number: G06Q10/04 G06Q50/265 G06Q50/30

    Abstract: 本发明涉及一种基于时空分布特征预测城市交通事故的方法,首先结合案件信息和空间信息建立案件空间数据库并进行数据预处理;接着从基于面域统计数据分析交通事故时空分布特征,采用全局与局部自相关法实现聚集状态分析;然后基于案发点数据来分析交通事故时空分布特征,通过层次聚类分析能够分层级地表达案件分布规律,通过核密度估算法表达交通事故案发分布的连续变化和精确的集聚中心;最后采用BP神经网络预测算法,利用已发案件的时空分布特征预测未来的交通事故时空分布区。本发明结合时间和空间分布,采用大数据挖掘BP神经网络预测算法,利用已发案件的时空分布特征预测未来的交通事故时空分布区,提高准确性、实时性、降低人为成本。

    一种基于滑动窗函数的数字音频广播系统信道译码方法

    公开(公告)号:CN110912566B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201911188949.8

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于滑动窗函数的数字音频广播系统信道译码方法。在数字音频广播系统的信道编码中采用卷积LDPC编码,在数字音频广播系统的信道译码中采用基于滑动窗函数的BP迭代译码;所述卷积LDPC编码利用渐进边缘增长构造法,获得卷积LDPC校验矩阵,使其兼具卷积与稀疏矩阵特性;所述基于滑动窗函数的BP迭代译码,以预定长宽的滑动窗为单位,进行BP迭代译码,实现边译码边输出,同时利用其具有卷积码特性,将所得结果传与下一个滑动窗口,保证译码的精确性,且可有效降低译码时延,利于提高广播的实时性。本发明保证数字音频广播原有的优点,即低设备复杂度、高准确性、易于实现,同时提高了广播传输的实时性,满足广播实时传输的特点,有利于数字音频广播的使用与推广。

    一种二氨基丙胺溴化铜钙钛矿材料的合成方法及薄膜制品

    公开(公告)号:CN112680221B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202011440153.X

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明提供一种二氨基丙胺溴化铜钙钛矿材料的合成方法及薄膜制品,包括如下步骤:(1)将1,3‑二溴化丙二铵与溴化铜在溴化氢水溶液中加热反应,反应完成后冷却至室温;(2)抽滤并洗涤沉淀、干燥,得到二氨基丙胺溴化铜产物即铜基钙钛矿材料;其中,1,3‑二溴化丙二铵与溴化铜的摩尔比为1:1‑1:3。将步骤(2)合成的产物铜基钙钛矿材料溶解于二甲亚砜得到浓度为0.1‑1.2mmol/mL的溶液,通过旋涂和退火得到铜基钙钛矿薄膜。本发明可实现环保无铅的钙钛矿材料的制备,得到的产物光吸收边位置达到700nm左右,具有合适的带隙,该产物易溶于二甲亚砜中且可以旋涂制备均一、平整的钙钛矿薄膜,是一种极具应用潜力的钙钛矿太阳能电池光吸收层材料。

    一种二氨基丙胺溴化铜钙钛矿材料的合成方法及薄膜制品

    公开(公告)号:CN112680221A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011440153.X

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明提供一种二氨基丙胺溴化铜钙钛矿材料的合成方法及薄膜制品,包括如下步骤:(1)将1,3‑二溴化丙二铵与溴化铜在溴化氢水溶液中加热反应,反应完成后冷却至室温;(2)抽滤并洗涤沉淀、干燥,得到二氨基丙胺溴化铜产物即铜基钙钛矿材料;其中,1,3‑二溴化丙二铵与溴化铜的摩尔比为1:1‑1:3。将步骤(2)合成的产物铜基钙钛矿材料溶解于二甲亚砜得到浓度为0.1‑1.2mmol/mL的溶液,通过旋涂和退火得到铜基钙钛矿薄膜。本发明可实现环保无铅的钙钛矿材料的制备,得到的产物光吸收边位置达到700nm左右,具有合适的带隙,该产物易溶于二甲亚砜中且可以旋涂制备均一、平整的钙钛矿薄膜,是一种极具应用潜力的钙钛矿太阳能电池光吸收层材料。

    基于深度限幅联合星座扩展的OFDM峰均比抑制方法及抑制器

    公开(公告)号:CN112152957A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011036644.8

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明提出一种基于深度限幅联合星座扩展的OFDM峰均比抑制方法及抑制器,对频域信号先进行过采样处理,然后经过IFFT处理转换到时域后,根据限幅门限值对时域信号按深度限幅函数对幅度进行修正,然后信号经过FFT处理转换到频域后进行滤波,将带外噪声进行滤除后进行降采样,接着进行星座扩展处理,对限幅滤波处理后的频域信号进行修正,最后再经过IFFT处理转换成时域信号;所述深度限幅函数对超过限幅门限的信号执行与幅度正相关的限幅处理;所述星座扩展处理采用16QAM星座点修正的处理方式。

    实现自适应斜坡补偿快速高精度的电路及方法

    公开(公告)号:CN108574410B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810487585.2

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明提出一种实现自适应斜坡补偿快速高精度的电路及方法,斜坡产生及求和电路、脉冲产生电路、动态偏置并联负反馈电路及分压电路;斜坡产生及求和电路用于产生跟随占空比变化的斜坡补偿电压;脉冲产生电路用于产生控制斜坡电流对电容的充放电从而产生斜坡电压的窄脉冲;动态偏置并联负反馈电路用于提高自适应斜坡补偿的速度和精度;分压电路用于产生与输入电压成一定比例的电压。本发明引入的自适应斜坡补偿电路避免了欠补偿带来的谐波振荡和过补偿引起的带载能力下降问题,同时引入的动态偏置并联负反馈电路加快自适应过程,提高了斜坡补偿的速度和精度。

    一种强电场水热生长系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN108114678A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711389673.0

    申请日:2017-12-21

    CPC classification number: B01J19/087 B01J19/0013 B01J19/0053 B01J2219/00135

    Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种强电场水热生长系统及其使用方法,可在高温高压条件下同时获得强电场环境。该系统包括直流可调高压电源模块,加热装置和水热釜装置;所述直流可调高压电源模块通过将其正极和接地极上连接的导线引入加热装置,与加热装置内的水热釜装置连接使电路连通。通过控制温度和电压,研究强电场条件对水热纳米或单晶非极性材料生长的影响,从而获得新的纳米材料形貌和性能。本发明所述直流可调高压电源模块能够提供高达5万伏的大小可调的电压,加热装置可提供热环境,并支持将直流高压电导入加热腔内,而水热釜装置则可以保证材料的制备处于高压的水热环境同时又处于强电场环境当中。

    一种基于子空间凝聚算法的软组织形变仿真方法

    公开(公告)号:CN108109699A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810021793.3

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于子空间凝聚算法的软组织形变仿真方法。该方法包括:a)数据预处理与软组织模型的三维重建;b)进行软组织的生物力学特性分析;c)采用AABB包围盒与三角形面片相交相结合实现碰撞检测;d)最后进行子空间凝聚算法完成软组织形变仿真计算,采用空间核方法实现空间映射,利用贪心算法及二维分离算法分离出最佳纯子空间。本发明结合了软组织的三维几何建模和实时的碰撞检测方法,最后采用改进子空间凝聚算法进行软组织形变仿真,能较好的调节软组织形变过程中真实性与实时性的均衡,防止模型形变过程出现畸变或停顿等现象,通过分析可具有良好的仿真效果且花费时间较短,对虚拟手术中的形变仿真有着重要的指导作用。

    一种强电场水热生长系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN108114678B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201711389673.0

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种强电场水热生长系统及其使用方法,可在高温高压条件下同时获得强电场环境。该系统包括直流可调高压电源模块,加热装置和水热釜装置;所述直流可调高压电源模块通过将其正极和接地极上连接的导线引入加热装置,与加热装置内的水热釜装置连接使电路连通。通过控制温度和电压,研究强电场条件对水热纳米或单晶非极性材料生长的影响,从而获得新的纳米材料形貌和性能。本发明所述直流可调高压电源模块能够提供高达5万伏的大小可调的电压,加热装置可提供热环境,并支持将直流高压电导入加热腔内,而水热釜装置则可以保证材料的制备处于高压的水热环境同时又处于强电场环境当中。

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