一种基于膜计算的光伏发电最大功率跟踪方法及装置

    公开(公告)号:CN104035477B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410286539.8

    申请日:2014-06-24

    Inventor: 潘林强 贺娟娟

    CPC classification number: Y02E10/58

    Abstract: 本发明涉及一种基于膜计算的光伏发电最大功率跟踪方法及装置,包括以下步骤:初始化膜计算单元的预定数量、每个膜计算单元计算得到的光伏阵列输出电压的预定数量和粒子群搜索策略参数;采集多个连续时刻光伏阵列表面的温度数据及光照强度数据;根据膜计算单元的预定数量创建若干个膜计算单元;每个膜计算单元分别计算得到预定数量个、多个时刻的光伏阵列输出电压,选择每一时刻最大的光伏阵列输出电压;根据当前时刻的光伏阵列输出电压与上一时刻的光伏阵列输出电压计算得到PWM模块的占空比,根据占空比的数值利用斩波电路调节光伏阵列输出电压。本发明基于膜计算模型框架,提高了最大功率跟踪算法的全局搜索性能,能快速可靠地跟踪到最大功率点。

    一种远程健康监护系统
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104825143A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510132134.3

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明涉及远程控制领域,特别涉及一种远程健康监护系统。包括腕表监护仪和远程监护平台,腕表监护仪用于采集被监护者的体征数据和/或位置信息,并上传至远程监护平台;以及用于向所述远程监护平台发送报警信息并进行语音通话;远程监护平台用于显示被监护者的位置,接收、保存并管理被监护者的体征数据,作出并保存诊断结果;以及接收并处理被监护者的报警信息。本发明向被监护者提供一种方便携带的健康状况实时监护的服务,方便被监护者随时获知自己的血压值等身体体征信息和健康建议,同时设置报警按键,当被监护者监测到血压不正常时可以自行或者通过远程监护平台进行报警,操作便捷,效果好。

    一种用于测量人体血压的腕表监护仪

    公开(公告)号:CN104739396A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510130835.3

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于测量人体血压的腕表监护仪。包括腕带和表盘,腕带上固定有脉搏信号采集模块,表盘表面设置有显示屏和按键模块,表盘内部设置有控制芯片、GPS定位模块、无线通信模块、语音通话模块、麦克风、扬声器和可充电电池,控制芯片输入端连接脉搏信号采集模块和按键模块,控制芯片输出端分别连接无线通信模块、GPS定位模块、语音通话模块和显示屏;麦克风和扬声器与所述语音通话模块相连接;GPS定位模块与无线通信模块相连接。本发明血压测量过程简单方便、实时准确而且监护仪携带方便,同时具备GPS定位、接听电话、语音通话、一键呼救等功能模块,可以在生活中广泛应用。

    一种基于脉搏波的人体血压预测方法

    公开(公告)号:CN104739395A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510131976.7

    申请日:2015-03-25

    CPC classification number: A61B5/02108

    Abstract: 本发明涉及一种血压预测方法,特别涉及一种基于脉搏波的人体血压预测方法。本发明的血压预测方法选用独立成成分分析的方法分解人体脉搏波信号,提取仅与人体血压相关独立成分分量,使用该独立成分分量的频谱密度作为人体血压预测的特征参数值,并构建血压值与特征参数之间的自回归预测模型,进而可以通过所述自回归预测模型进行人体血压预测。本发明的血压预测方法避免了直接使用脉搏波信号进行血压预测时,一些干扰因素对预测准确性的影响,不仅过程简单、预测误差低而且可以在生活中得到广泛应用。

    一种无创连续血压的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN104116503A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410339206.7

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明适用于血压测量技术领域,提供了一种无创连续血压的测量方法及装置,包括:获取传感器采集的脉搏数据,所述脉搏数据包括脉搏波;对获取的脉搏波进行滤波;根据滤波后的脉搏数据提取脉搏波的特征参数,所述特征参数包含主波幅度h1、主动脉扩张降压点h2、降中峡幅度h3、重搏波幅度h4、左心室的快速射血期t1、左心室的收缩期t2、左心室舒张期t3与脉动周期t;将脉搏波的特征参数代入线性回归方程:Y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+……+b7x7,计算出相应的偏回归系数;根据脉搏波的数据与计算出的偏回归系数,计算出用户的血压值。增加了血压测量的便捷性,从而提高了测量血压的舒适度与测量时间。

    一种电子轴凹印机加速过程的套色系统建模及控制方法

    公开(公告)号:CN103941588A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410160699.8

    申请日:2014-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种电子轴凹印机加速过程的套色系统建模方法,包括以下步骤,步骤一,采集电子轴凹印机加速过程的套色系统的误差开环数据;步骤二,对采集到的误差开环数据进行滤波处理,获得电子轴凹印机匀速过程的套色系统的数学模型;步骤三,将加速过程中电子轴凹印机套色系统产生的误差开环数据当做可知的扰动,利用线性叠加原理对电子轴凹印机匀速过程的套色系统的数学模型进行修正,得到电子轴凹印机在加速过程中套色系统的动态模型。本发明的一种电子轴凹印机加速过程的套色系统建模方法是以获得良好的控制性能为目的,所得模型可以克服实际系统中各个机组的不一致性。

    实现自组网USB口数据无线透传的系统

    公开(公告)号:CN102694659A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210168692.1

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 本发明涉及数据无线透传技术领域,公开了一种实现自组网USB口数据无线透传的系统,包括用于实现USB控制功能的装置和供电装置,所述用于实现USB控制功能的装置的USB口与所述供电装置连接。本发明通过USB口数据无线透传系统,解决了现有的产品只能点对点通信及需另外安装电源且传输速度慢的问题,采用CC2531的USB端和上位机通信,在缩小了体积的同时,具有数据传输、自组网、自路由的功能,且传输距离长、不需额外供电,且能完成大数据量传输。

    一种基于改进压缩感知的电力系统时滞多链路复杂动态网络拓扑识别方法

    公开(公告)号:CN119829872A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411890869.8

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进压缩感知的电力系统时滞多链路复杂动态网络拓扑识别方法,属于电力系统时滞多链路复杂动态网络的拓扑结构识别领域,该方法通过采样网络节点状态,计算网络演化过程中内同步与状态收敛的评估指标,设定触发随机脉冲驱动的阈值,防止网络节点发生内同步或者状态收敛至固定值;然后对采样数据进行清洗和整合,构造适用于压缩感知方法的传感矩阵和采样信号,以建立压缩感知识别网络拓扑的数学模型,通过求解该模型得到网络拓扑信号,进而恢复网络拓扑结构。该方法能够避免由于复杂网络发生内同步或者状态收敛导致的识别失败问题,与传统的基于自适应同步的方法相比控制成本更低,对系统自身的扰动更小。

    一种内耳药物纳米载体及其应用
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115607684A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110798719.4

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明提供一种内耳药物纳米载体,该内耳药物纳米载体是通过在DNA纳米结构上修饰ANG肽段和A666肽段得到的;其所携带的ANG肽段具备穿透内耳血迷路屏障的能力,A666肽段具有主动靶向内耳外毛细的能力。因此,该纳米药物载体经静脉注射,可突破内耳血迷路屏障到达内耳部位的同时,引导纳米药物载体更多富集在靶细胞(毛细胞)内,提高药物载体的细胞靶向能力,从而实现向毛细胞定向输送药物,且不影响其他细胞,降低全身给药副作用,代替手术直接局部给药和内耳局部给药方式来治疗内耳疾病,可有效降低手术给药和微创局部给药的手术风险。

    DNA折纸结构、其闭合和释放方法及作为药物载送系统应用

    公开(公告)号:CN112143727A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010916613.5

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明涉及DNA折纸结构、其闭合和释放方法及作为药物载送系统应用,属于DNA纳米载药技术领域。该DNA折纸结构为DNA四面体,含有三个边三角形折纸和一个中心三角形折纸,中心三角形折纸的三条边分别与边三角形折纸连接;中心三角形折纸和边三角形折纸的骨架链均为M13噬菌体的环状单螺旋DNA链;中心三角形折纸和边三角形折纸通过各自内部订书钉链与各自骨架链进行碱基互补配对而咬合;中心三角形折纸通过连接订书钉链与边三角形折纸的连接订书钉链互补配对;中心三角形折纸和边三角形折纸通过捕获链来捕获纳米金颗粒,边三角形折纸通过纳米金颗粒的牵引而与中心三角形折纸形成立体的四面体折纸结构。本发明提高了药物的装载效率。

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