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公开(公告)号:CN113326656B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110582508.7
申请日:2021-05-26
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/3312 , G06N3/04
Abstract: 本发明公开了一种数字集成电路众工艺角延时预测方法,能够应用于众工艺角下的时序签核问题中。在特征工程方面,通过膨胀卷积神经网络(Dilated CNN)对邻近工艺角下的路径延时关系进行抽取,并通过双向长短期记忆模型(Bi‑directional Long Short‑Term Memory,BLSTM)学习得到路径拓扑信息,最后,采用多门控混合专家网络模型(Multi‑gate Mixture‑of‑Experts,MMoE)输出得到多个工艺角下路径延时的预测结果。与传统机器学习方法相比,本发明通过更为有效的特征工程处理,能够在较低的仿真开销情况下,取得更高精度的预测效果,对于数字集成电路的众工艺角下时序签核具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108923446B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201810579058.4
申请日:2018-06-07
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种光伏/储能一体化系统中储能容量的配置方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、以某地光伏/储能系统项目为参考,建立包括铅酸电池储能系统和铅炭电池储能系统的光伏/储能一体化系统;步骤2、制定合适的能量管理策略以分别控制铅酸电池储能系统和铅炭电池储能系统的功率流动;步骤3、建立分别用于削峰填谷和平抑波动的铅酸电池储能系统和铅炭电池储能系统,对不同功能条件下的储能容量进行设计计算;步骤4、在得出系统分别进行削峰填谷和平抑波动时储能系统的容量后,搭建对应的仿真模型进行仿真。本发明将铅酸电池和铅炭电池组合起来作为储能系统,并通过合适的能量管理策略用于控制储能系统进行削峰填谷和平抑波动。
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公开(公告)号:CN113539384A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110860381.0
申请日:2021-07-26
Applicant: 东南大学
IPC: G16C20/10 , G16C10/00 , G06F30/28 , G01K7/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种固体废弃物热解气化颗粒内温度实时测量与拟合方法,包括以下步骤:步骤10)通过固体废弃物颗粒热解气化实验,测得实验结果特征;步骤20)采用数值模拟软件对固体废弃物颗粒热解气化过程进行建模,得到热解气化模型;步骤30)利用热解气化模型模拟固体废弃物颗粒热解气化过程,得到模拟结果特征;步骤40)将实验结果特征和模拟结果特征进行对比,求取实验结果特征和模拟结果特征的关联度;如果关联度大于预设阈值,则将热解气化模型用于预测固体废弃物热解气化过程中的颗粒特征;否则,优化热解气化模型,执行步骤30)。本发明方法建立固体废弃物热解气化模型,可对固废热解气化过程中固体废弃物颗粒特征进行准确预测。
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公开(公告)号:CN111520847A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010421552.5
申请日:2020-05-18
Applicant: 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 , 中铁十二局集团有限公司 , 东南大学
IPC: F24F5/00 , F24F13/22 , F24F11/41 , F24F3/14 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明公开了一种辐射新风一体化防结露末端及防结露方法,属于辐射空调末端领域。所述一体化末端包括空气处理箱,毛细管辐射面及控制系统。该辐射新风一体化防结露末端不仅可以利用毛细管辐射板对室内空气进行辐射换热处理,还可对室内空气进行回风循环除湿换热,同时也可引进新风,保证室内空气质量,提升了辐射板整体的换热量和换热效率,且易于安装,能够很好的解决现有技术中毛细管网辐射板易结露、供冷能力受限、改造复杂等问题,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN108519587A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810380581.4
申请日:2018-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开一种实时的空中目标运动模式识别及参数估计方法,通过对上报的空中目标的位置点序列进行插值和滤波平滑处理得到平滑的运动航迹,利用计算得到的航向角度信息结合高度信息,判断空中目标在空间上的运动模式。利用计算得到的速度数据,通过滤波和平滑处理判断速度的变化模式。采用最小二乘拟合的方法,拟合计算得到空中目标运动的角速度和加速度等参数估计值。此外,在圆弧运动模式下,根据指定时间段内的航迹点拟合其所在的平面方程和球面方程,进而可以计算得到圆弧运动的圆心坐标和圆弧半径。本发明可以能够很好地解决原始位置数据存在的数据丢失和噪声干扰的影响。
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公开(公告)号:CN105955931A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610305475.0
申请日:2016-05-10
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22 , G06F17/15 , G06F17/5009 , G06F2217/06 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了面向高密度分布式光伏消纳的区域能源网络优化调度方法,对园区能源网络内多类用户的供能及蓄能设备进行分析并建立各设备的供能数学模型,基于集中互连的能源交换网络建立了考虑高密度分布式光伏消纳的区域能源网络经济优化调度模型,模型中通过分析各个用户对网络能源损耗的影响,将网络的潮流约束等效为用户与能源网络的电力交换约束,将目标函数中的全网网损计算函数中由用户造成的全网能量损失等效为用户与能源网络的电力交换值与网损影响因数乘积,针对模型特性使用内点法对模型进行求解。通过调度智能电网园区内各类用户供能设备及高密度分布式光伏的运行方式和出力,实现整个园区能源网络的经济优化运行。
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公开(公告)号:CN104829627A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510232477.7
申请日:2015-05-08
Applicant: 东南大学
IPC: C07D493/04 , A01P7/04 , A61P31/18 , A61P31/12
CPC classification number: C07D493/04
Abstract: 本发明公开了一种手性六氢呋喃并[2,3-b]呋喃-3-甲胺及其制备方法和应用,上述新物质的制备方法为:以手性六氢呋喃并[2,3-b]呋喃-3-醇为起始原料,通过酯化反应或酰化反应制得含易离去基团的磺酸酯,活性酯再经氰化取代、催化还原得到手性六氢呋喃并[2,3-b]呋喃-3-甲胺。本发明公开的物质带有独特的双呋喃结构,双呋喃基团在抗艾滋病药物中展示了很强的抗病毒活性,本发明将新型杂环药效团双呋喃结构引入到新烟碱类农药分子中,有望成为新一代高效低毒新烟碱类杀虫剂,具有显著的科学意义及应用前景,可进一步研发原创性的杀虫剂。本发明还可应用于新HIV-1抑制剂及抗病毒药物的设计开发。
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公开(公告)号:CN103278771B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310193829.3
申请日:2013-05-22
Applicant: 广西电网公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种工业现场三相异步电机异常状态的辨识方法,若在工业现场可直接在线测量三相异步电机的输出功率,则选择能效评估进行异常状态辨识;若可直接测量表征三相异步电机运行的特征量,则选择特征参数判别进行异常状态辨识;若能根据测量值建立物理模型,则选择物理模型辨识进行异常状态辨识;以上情况皆不适用时选择预测模型判别进行异常状态辨识;相比较目前常用的经验方法,本方法更具有科学性和实用性,从而有利于企业对三相异步电机运行状态的把握,帮助企业评估三相异步电机何时进入事故多发期,从而加大对三相异步电机的监控力度,防止安全隐患的产生。
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公开(公告)号:CN103280893A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310210330.9
申请日:2013-05-30
Applicant: 东南大学 , 广西电网公司电力科学研究院
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种工业用户能量管理装置及其控制方法,该装置包括采集模块、交互模块、通讯模块和控制功能模块。基于用户层面针对电网侧各种激励政策和运行信息,提供智能响应一体化解决思路,实现经济效益最佳的能源管理方式。通过与电网侧和用户之间双向互动获得有效的负荷调度方案,使得工业用户的生产行为能够较好的适应电力系统运行情况和需求响应激励措施的变化,为削减电力高峰负荷、缓解缺电压力提供了支持。
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公开(公告)号:CN102079978B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201010588938.1
申请日:2010-12-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及量子点纳米材料的制备方法及其表面包覆二氧化硅的方法。所述量子点纳米材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备ZnSe量子点;(2)取(1)中的ZnSe量子点,加入油胺、十八碳烯,在氩气气氛下,加热到120℃,注入MnSt2/ODE,稳定后升温到270-280℃,停留5-6分钟,注入Se/TBP并在此温度下停留5-6分钟,注入ZnSt2/ODE,反应20-25分钟,得到量子点纳米材料。在所述制备方法所得量子点纳米材料表面包覆二氧化硅的方法包括以下步骤:(1)将纯化的量子点纳米材料溶于正己烷,用巯基丙酸转水,得到量子点水溶液;(2)在3-氨丙基三乙氧基硅烷中加入量子点水溶液,搅拌均匀,反应形成溶胶。
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