一种运载火箭地面无线监测方法

    公开(公告)号:CN113916052B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111005169.2

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种运载火箭地面无线监测方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:在运载火箭上布置37个运载火箭地面无线传感器;步骤二:在各层活动回转平台布置2‑4个无线中继器;步骤三:对步骤一中的37个运载火箭地面无线传感器分别设置一个ID地址,无线接收控制器向37个运载火箭地面无线传感器广播同步对时包,各个运载火箭地面无线传感器收到同步对时包后,以接收到同步对时包的时刻作为时间基准,各个运载火箭地面无线传感器依次发送传感数据经无线中继器转发至无线接收控制器。本发明有效解决有线网络电缆沉重、布线困难、测试周期长、撤收繁琐等问题,减少人力资源,提高测试效率,保证数据传输过程的可追溯性。

    一种运载火箭地面无线监测方法

    公开(公告)号:CN113916052A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111005169.2

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种运载火箭地面无线监测方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:在运载火箭上布置37个运载火箭地面无线传感器;步骤二:在各层活动回转平台布置2‑4个无线中继器;步骤三:对步骤一中的37个运载火箭地面无线传感器分别设置一个ID地址,无线接收控制器向37个运载火箭地面无线传感器广播同步对时包,各个运载火箭地面无线传感器收到同步对时包后,以接收到同步对时包的时刻作为时间基准,各个运载火箭地面无线传感器依次发送传感数据经无线中继器转发至无线接收控制器。本发明有效解决有线网络电缆沉重、布线困难、测试周期长、撤收繁琐等问题,减少人力资源,提高测试效率,保证数据传输过程的可追溯性。

    一种在位测量圆环形平面形状误差的方法

    公开(公告)号:CN107152922A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710298345.3

    申请日:2017-05-03

    CPC classification number: G01B21/20 G01B21/30

    Abstract: 本发明提供了一种在位测量圆环形平面形状误差的方法,基于一种大型圆环面形状误差在位测量系统实现。在位测量系统包括调姿部分、回转部分和测量部分;调姿部分包括调姿台、调姿电机和转接板;回转部分包括回转分度盘底座和高精度分回转分度盘;测量部分包括传感器夹具、传感器保持架、接触式传感器及其配套设备。本发明实现了三点法在测量圆环面平面形状误差上的应用,同时实现了对三点法能够实现在位测量圆环面平面形状误差的算法改进,能够实现对圆环面平面形状误差的在位测量,可以大大减小零件加工工期,减小多次装夹对于零件精度的影响。

    一种基于SVM-RFE和重叠度的特征选择方法

    公开(公告)号:CN105574363A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510932825.1

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: G06F19/24 G06K9/6269

    Abstract: 本发明属于数据挖掘、生物信息学技术的交叉领域,涉及一种基于SVM-RFE和重叠度的特征选择方法。首先基于训练样本X和当前特征集合F,屏蔽那些Nr(xi)>0的样本,并且最多屏蔽每类样本数的1/3,则剩余样本为Xt。然后基于当前特征集合F和训练集合Xt,构建SVM分类模型,得出d折交叉验证的分类准确率,然后计算出在当前特征集合F上训练样本Xt中的每个样本xi的重叠度Nr(xi),再求训练样本集合Xt的平均重叠度,选取对应分类准确率和平均准确率差最大的特征集FS作为最优特征集。本发明的方法用于特征选择,并且通过屏蔽高重叠度的样本来降低模型的过拟合问题,以帮助发现具有区分能力的生物标志信息。

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