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公开(公告)号:CN116699337A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310771853.4
申请日:2023-06-27
Applicant: 上海电机学院
Abstract: 本发明涉及一种基于时延估计的城市地下电缆局部放电定位方法,方法包括以下步骤:S1、获取局部放电发生时的超声波信号;S2、对超声波信号进行VMD分解,将IMF分量分为三种情况:纯信号分量、含噪声分量和噪声分量;S3、对含噪声分量进行双树复小波软阈值提取细节信号,将细节信号和纯信号分量进行重构,得到两个传感器分别对应的去噪信号;S4、对两个去噪信号计算互相关函数和自相关函数,求出峰值点所在的时刻作为信号间时延估计;S5、确定两个传感器分别对应的接收信号的模型,得到目标信号源的位置。与现有技术相比,本发明具有定位精度高等优点。
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公开(公告)号:CN112690095B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202011571907.5
申请日:2020-12-27
Applicant: 上海电机学院
Abstract: 本发明涉及一种农作物精准采摘装置,在固定支架上安装有分别与控制器连接的平移驱动机构、推板矫正机构、垂直移动机构和采摘收纳机构,控制器与视觉探测器连接,控制器根据视觉探测器采集的待采摘物图像信息,以确定待采摘物的位置信息和倾斜状态,从而输出相应控制指令给平移驱动机构、垂直移动机构、采摘收纳机构和推板矫正机构;平移驱动机构用于驱动垂直移动机构连接的采摘收纳机构发生水平移动;垂直移动机构用于驱动采摘收纳机构发生垂直移动;采摘收纳机构用于对待采摘物执行开合剪切动作;推板矫正机构用于对发生倾斜的农作物进行推动摆正操作。与现有技术相比,本发明能够实现全面、可靠、精准采摘的目的,且能降低采摘损耗。
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公开(公告)号:CN116631053A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310452368.0
申请日:2023-04-24
Applicant: 上海电机学院
IPC: G06V40/20 , G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/80 , G06V10/25 , G06V10/62 , G06V10/52 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供一种适用于煤矿复杂场景中的人体姿态估计方法,从时间特征与空间特征融合的角度出发,设计了一个自上而下的姿态估计框架,利用了人体检测器来探寻每帧图像上人的空间位置,并将人从原帧图像上裁剪出,然后送入姿态估计网络进行检测,在姿态估计网络中采用时间道路模块和空间道路模块,时间道路模块的输入是经过人体检测算法裁剪出来的图像信息,设计分组间隔插帧的策略来对上下帧信息进行编码,并通过加权的方式融合多个历史帧中图像中关节点的特征信息来补充被干扰帧的特征。本发明通过多种巧妙的模块与策略扩展了YH‑Pose框架,使得可以对煤矿下亮度不均,细节纹理模糊、噪声较多的视频帧进行人体姿态估计人体姿态估计。
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公开(公告)号:CN114550367B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210168943.X
申请日:2022-02-23
Applicant: 上海电机学院
Abstract: 本发明公开了单类柜式二手书回收出售一体机,包括箱体,所述箱体内部分为处于上方的回收室和处于下方的出售室;回收室设有第一底板,第一底板上表面滑动连接有上推座,回收室内设有上电动推杆,上电动推杆的一端铰接回收室内侧壁,其另一端铰接上推座的非推动侧,上推座的推动侧直接接触书籍;出售室设有第二底板,第二底板上表面可自动滑动地连接有直接接触书籍的下靠座;上电动推杆的伸缩杆部朝向落书孔的方向并驱使上推座滑动将回收的书籍推向落书孔。能够在回收书籍的同时将书籍扫描入库,然后将书籍推到出售室内,以便进行出售。
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公开(公告)号:CN113660051B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110835037.6
申请日:2021-07-23
Applicant: 上海电机学院
IPC: H04B17/391 , H04B7/06 , H04W24/02
Abstract: 本发明中公开了一种毫米波通信系统的能效最大化方法和系统,该方法包括以下步骤:首先,在毫米波通信系统中设置多个智能反射面,构建多输入单输出的毫米波通信系统模型;其次,获取毫米波通信系统模型的多个模型参数,建立毫米波通信系统的能效最大化模型;然后,将毫米波通信系统的能效最大化模型解耦为相位优化、波束形成优化、智能反射面开关优化三个子问题;最后,对相位优化、波束形成优化、智能反射面开关优化三个子问题进行交替迭代求解,获取使得毫米波通信系统的能效最大化的收敛结果。上述方法有效地提高了系统的能效和通信质量以及改善了通信环境。
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公开(公告)号:CN112312457B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202011184054.X
申请日:2020-10-29
Applicant: 上海电机学院
IPC: H04W24/08 , H04B17/00 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F18/241
Abstract: 本发明公开了一种基于复数深度残差网络的通信辐射源个体识别方法,所述识别方法包括:通信辐射源个体发出稳态射频基带信号,所述稳态射频基带信号包括I/Q两路信号;接收机除去所述稳态射频基带信号中的噪声段数据后对所述稳态射频基带信号进行信号采集,获取所述通信辐射源个体的射频指纹;将所述射频指纹输入复数深度残差网络进行识别;获取对所述通信辐射源个体的识别结果。将通信辐射源个体的射频指纹特征提取与识别过程融合,建立了适用于无线通信的深度学习模型,大大提高了通信辐射源个体识别准确率;即使不对接收机的载波频率偏差和相位偏差进行估计和补偿,也可以实现高准确率的通信辐射源个体识别精度。
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公开(公告)号:CN116449198A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310345677.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 上海电机学院
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种基于多传感器的电机故障预警系统,其包括:电流传感器、电压传感器以及振动信号传感器,分别用于监测电机的电流、电压以及振动信号;信号处理装置,分别与电流传感器、电压传感器以及振动信号传感器连接,被配置为:当电流、电压以及振动信号中的任意一个的绝对值超过相应额定值时,计算相应信号超过相应额定值的积分值,并当积分值大于阈值后发出警报信息。本发明中当电压电流和振动信号超过偏差超允许值时,加入计时手段,通过对各个参数偏移误差允许值的大小记录,避免电机长期亚健康运行导致故障造成损失。
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公开(公告)号:CN116441343A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310040945.5
申请日:2023-01-13
Applicant: 上海电气上重铸锻有限公司 , 上海电机学院
Abstract: 本发明公开了一种大直径奥氏体不锈钢棒材高晶粒度锻轧成形方法,属于奥氏体不锈钢棒材生产技术领域,包括以下步骤:S1、将钢坯加热至1200±20℃保温;S2、对钢坯快速地连续实施两次镦粗和两次拔长;S3、钢坯锻造结束后进行表面缺陷检查,并针对缺陷进行处理;S4、将坯料加热至1000±10℃保温;再将方坯快速加热至1250±10℃保温;S5、送入粗轧机组进行粗轧轧制,经过多次往复粗轧;S6、通过精轧机组的多组纵横交替的成形轧辊,将方坯一次轧制为直径为D的棒材;S7、棒材轧制完成后立即进行喷雾吹风冷却;本发明可实现高晶粒度要求的大直径奥氏体不锈钢棒材的生产制造,同时解决锻造局部存在粗晶和轧制芯部晶粒度等级不足的缺点。
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公开(公告)号:CN110826778B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201911014053.8
申请日:2019-10-23
Applicant: 上海电机学院
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种主动适应新能源发展的负荷特性优化计算方法,该方法包括如下步骤:(1)将用电负荷按行业划分,以月为时间尺度,获取每个月的行业典型日逐时用电负荷特性曲线;(2)对于每个月的行业典型日逐时用电负荷特性曲线,获取逐时用电负荷量,并计算逐时新能源弃电率;(3)以逐时新能源弃电率为优化目标,优化该行业用电负荷。与现有技术相比,本发明能有效对负荷特性进行优化调整,提升新能源消纳能力,主动适应新能源低碳发展。
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公开(公告)号:CN116383658A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310383755.3
申请日:2023-04-11
Applicant: 上海电机学院
IPC: G06F18/214 , G06N3/0499 , G06N3/06 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供一种基于BP神经网络的太阳能电池板故障诊断方法及装置,所述方法包括:采集太阳能电池板的运行数据,并对采集的数据进行预处理后制作成训练数据集和测试数据集;通过BP神经网络算法对预处理后的训练数据集进行训练,建立测试太阳能电池板的BP神经网络模型,将测试数据集输入到经过训练后的BP神经网络模型进行计算,计算得到太阳能电池板的输出功率;通过比较太阳能电池板实际输出功率和BP神经网络模型计算得到的输出功率,判断太阳能电池板是否存在故障。本发明不仅可以提高太阳能电池板故障诊断的效率和准确度,还可以降低维修成本,提高太阳能电池板的使用寿命和发电效率。
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