一种用于空气质量分类的改进随机森林方法

    公开(公告)号:CN110334767A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910612178.4

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于空气质量分类的改进随机森林方法,包括空气质量分类模型,该空气质量分类模型包括原始数据模块、数据预处理模块、分类生成模块、分类数据模块,其中,原始数据模块用于采集原始空气数据;数据预处理模块用于对原始空气数据进行数据清洗、数据集成、数据转换等操作;分类生成模块用于对数据预处理模块所处理后的数据进行随机采样,并同时基于CART算法分类出决策树;分类数据模块用于接收分类生成模块所输出的分类模型,以及输出空气数据分类结果,所述随机采样包括基于样本类别分组的自助采样方法和随机特征子空间法。本发明提升了少数类样本的分类精度,降低了样本集的整体错分代价。

    一种基于超声波在高微波辐射环境下的温度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108896202A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810658581.6

    申请日:2018-06-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声波在高微波辐射环境下的温度检测装置及方法,装置主要包括信号发生器、超声波收发换能器、超声波发射电路、放大与调理电路和上位机。使用步骤主要如下:1)确定被测区域。2)检测被测区域的超声波电信号。3)所述上位机(4)接收并处理超声波电信号,从而得到高微波辐射环境下被测区域内的温度T(x,y)。本发明可对工业高辐射微波加热条件下的物料安全可靠的进行温度的检测,本发明的检测装置操作简单、安装方便,能够对腔体内的温度进行实时检测。

    基于微波加热温度场分布特征深度学习的局部温度变化异常检测方法

    公开(公告)号:CN106682685A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611106593.5

    申请日:2016-12-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种基于微波加热温度场分布特征深度学习的局部温度变化异常检测方法,采用卷积神经网络和自动编码结合的方法来对微波加热过程的温度场分布的多维大数据进行学习,找出数据之间深层次的逻辑关系,通过学习数据本身的结构,从而得到比输入更具有表示能力的特征,再采用Isolation Forest(孤立森林)算法进行异常检测。本发明能够可靠检测微波加热过程中,由于复杂时变电磁场与温度场的耦合,被加热媒介的介电系数、热导率随着温度的升高均会发生变化,导致媒质局部过热甚至热失控的现象。进而及时处理,避免安全事故的发生。

    微波加热环境下的三维温度场声学检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103454013B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310414624.3

    申请日:2013-09-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波加热环境下的三维温度场声学检测装置及方法。DSP控制单元驱动超声波发射电路,超声波发射电路驱动超声波换能器阵列发射超声波,超声波在微波加热环境中传输后由超声波换能器阵列接收,超声波换能器阵列将接收的超声波机械信号转换为电信号后传送给超声波接收电路,超声波接收电路对接收到的电信号进行处理,然后输入超声波数据采集单元;超声波数据采集单元受DSP控制单元的控制,对超声波数据进行采集并暂存,然后通过数据传输接口输入上位机;DSP控制单元通过串口与上位机连接,热点报警保护单元通过信号传输线与DSP控制单元的报警信号输出端连接。本发明结构简单,安装方便,能进行异常报警。

    一种基于双回波包络的超声波飞行时间测量方法

    公开(公告)号:CN105319548A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510620835.1

    申请日:2015-09-25

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01S15/02 G01S7/52

    Abstract: 本发明提出了一种基于双回波包络的超声波飞行时间测量方法,解决超声波飞行时间精确测量的要求。该方法基于LabVIEW软件控制平台设计了虚拟仪器超声波飞行时间测量系统,对采集的信号波形先求取包络,以提取超声波回波总体特征走势,采用粒子群优化算法计算得到更为精确的超声波飞行时间,依据超声波测温原理计算超声波飞行路径温度平均值,并与温度仪实际测量值比较,将其温度误差值转换为超声波飞行时间误差。经过理论分析与实验验证,该方法测量的超声波飞行时间精度达到ns级。

    微波加热环境下的三维温度场声学检测装置

    公开(公告)号:CN203422172U

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201320565922.8

    申请日:2013-09-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种微波加热环境下的三维温度场声学检测装置。DSP控制单元驱动超声波发射电路,超声波发射电路驱动超声波换能器阵列发射超声波,超声波在微波加热环境中传输后由超声波换能器阵列接收,超声波换能器阵列将接收的超声波机械信号转换为电信号后传送给超声波接收电路,超声波接收电路对接收到的电信号进行处理,然后输入超声波数据采集单元;超声波数据采集单元受DSP控制单元的控制,对超声波数据进行采集并暂存,然后通过数据传输接口输入上位机;DSP控制单元通过串口与上位机连接,热点报警保护单元通过信号传输线与DSP控制单元的报警信号输出端连接。本实用新型结构简单,安装方便,能进行异常报警。

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