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公开(公告)号:CN118968630A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411162062.2
申请日:2024-08-23
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G06V40/20 , G06V20/40 , G06V10/44 , G06V10/766 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/0499 , G06N3/0455
摘要: 本发明属于人体运动动作质量评估技术领域,具体公开了一种引体向上动作质量评估方法、计算机设备以及存储介质。本发明方法通过设计引体向上动作视频的分段与动作质量评分标准,将引体向上动作视频划分为躯体上升、头部下巴过杆和躯体下降三个关键阶段,综合考虑每一个阶段的完成度并加权计算动作完成质量的最后评分。此外本发明还构建了基于Transformer的引体向上动作质量评估模型,模型采用双流网络结构,分别用于捕获引体向上动作的动态和静态特征并进行融合,由解码器组件中的多阶段注意力网络赋予各动作阶段的权重系数。本发明很好的实现了对引体向上动作自动化、准确的评估,提高了评估效率。
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公开(公告)号:CN118966060A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411019378.6
申请日:2024-07-29
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种扰流舵动态操舵水动力参数计算方法,涉及船舶控制技术领域。本发明包括如下步骤:步骤1、构建几何模型;步骤2、建立粘流CFD数值计算模型;步骤3、数值计算;步骤4、扰流板局部水动力参数计算。本发明的扰流舵动态操舵水动力参数计算方法,建立了扰流舵二维动态操舵数值模型,获得扰流舵在动态操舵过程中的全局水动力参数,通过建立扰流板局部水动力参数计算方法,换算获得相应扰流板局部水动力参数时厉变化曲线,以实现扰流舵在动态操舵过程中水动力参数的有效获取。
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公开(公告)号:CN118940311A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410944443.X
申请日:2024-07-15
申请人: 上海财安金融服务集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于区块链的中小企业可信融资及风险评估数据隐私保护方法,该方法通过区块链在中小企业、核心企业、融资机构、监管机构之间建立安全可信的数据存证、溯源验证环境,基于区块链不可篡改、安全可信的特性实现中小企业融资所需的风险评估数据的可信存证,解决了中小企业风险评估数据的可信性问题;结合国密算法实现风险评估数据的隐私保护及核心企业对风险评估数据的权威认证,保证了中小企业风险评估数据隐私性的前提下解决风险评估数据来源的可信性;基于区块链可信共享、溯源可查的特性协助融资机构在无需核心企业信用担保的前提下实现对中小企业对风险评估数据可信性的验证溯源,解决了中小企业融资过程中融资机构的风险问题。
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公开(公告)号:CN115573723B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202211136320.0
申请日:2022-09-19
申请人: 上海理工大学
摘要: 本发明提供了一种多功能自动化深海采矿车,涉及海洋装备技术领域。该多功能自动化深海采矿车,包括运载底盘,所述运载底盘从前向后依次设置采集机构、转运机构、破碎机构和装料机构。该多功能自动化深海采矿车,集成采集机构、转运机构、破碎机构和装料机构于一体,用于海底沉淀物矿床的采矿作业,实现对物料(海底沉淀矿料)的采集、转运、破碎及装料作业,采矿作业只需要采矿车最多在母船上布置卸料机构就可以完成采矿作业,不再需要其他装置的配合,大大简化采矿作业操作,提高采矿效率。
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公开(公告)号:CN107101819B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN201710430637.8
申请日:2017-06-09
申请人: 滨州学院
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明的测试活塞内冷油道冷却能力的试验台,活塞坯料与活塞相连接,活塞坯料的下方固定有进油管和回油管,活塞坯料的外围缠绕有加热电阻丝;透明防溅罩中设置有两根电极导杆,两导电刷经导线分别与加热电阻丝的两端相连接;活塞坯料上设置有对其温度进行检测的温度传感器。本发明的试验方法,包括:a).输出电压调节;b).模拟活塞运动;c).活塞坯料冷却;d).计算带走热量;e).判断散热是否均衡;f).温度采集;g).可变发热功率实验。本发明的试验台及试验方法,无需加工与实际活塞相同尺寸的工件,在活塞坯料上加工待测试的内冷油道即可,既降低了实验成本,又缩短了实验时间,有益效果显著,适于应用推广。
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公开(公告)号:CN118919003A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411411693.3
申请日:2024-10-11
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种基于数据处理反演脆性材料应变率效应的方法,属于基于电数字数据处理预测材料参数领域。该方法通过霍普金森杆试验装置对脆性材料进行动态加载,并结合数字图像相关技术实时测量材料表面应变场分布,生成具有时序信息的应变场云图序列;同时,建立有限元模型,改变应变率强化模型中的参数,获取不同参数组合下的应变场云图数据;通过3D卷积神经网络,对这些云图数据进行训练,建立云图与参数之间的映射关系,进而能够根据实验数据反演出试验条件下的应变率强化模型参数。该反演参数回代至有限元分析中,计算试件的宏观动态本构关系,并与实验结果进行闭环验证。该方法可快速、精确地获取脆性材料在复杂应变率下的本构模型参数。
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公开(公告)号:CN118900423A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411404244.6
申请日:2024-10-10
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于智能车联网技术领域,公开了一种面向车联网的分层联邦学习客户端选择方法。本发明方法在车联网场景下引入了分层联邦学习,同时还设计了基于声誉机制的移动感知车辆选择算法,通过评估车辆在边缘服务器范围内的停留时间及声誉值作为选择车辆客户端的依据,其中在评估车辆移动性时考虑了车辆初始位置及速度的影响,评估声誉值时考虑了车辆在当前轮次及历史轮次的表现。本发明通过所提车辆选择方法,减少了在联邦学习中贡献程度不大但仍消耗通信与计算资源的车辆客户端参与,优化了资源分配并提升了整体联邦学习效率,最后在完成车辆客户端选择后进入联邦学习训练阶段。本发明有效提升了车联网环境下面对车辆高移动性时联邦学习的效率。
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公开(公告)号:CN118894224A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410983018.1
申请日:2024-07-22
摘要: 本发明提供了一种电磁驱动船用扰流舵及调控方法,涉及船舶设备技术领域。本发明利用电磁驱动方式调控扰流板贴合舵叶的尾缘、相对于舵叶的尾缘呈设定角度并保持,或者呈最大张开角度,在扰流板贴合舵叶的尾缘时,以降低舵阻力,在扰流板相对于舵叶的尾缘呈设定角度或者呈最大张开角度时,以提高舵效;电磁驱动方式可以实现对扰流板摆动角度的灵活、高效、精确控制;再者,电磁驱动方式能够提高扰流板摆动运行的稳定性,舵的结构安全性较高,相对于现有驱动方式,不必考虑水的动密封问题,且电磁驱动的安装占用空间较小,可以很容易地布置于舵叶尾缘位置;另外,在舵叶的上、下端设置上制流板和下制流板,上、下端的制流板可有效避免端部横向绕流。
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公开(公告)号:CN118642017B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411116626.9
申请日:2024-08-15
申请人: 山东科技大学
发明人: 张兆川
IPC分类号: G01R33/032
摘要: 本发明提供了一种磁性纳米棒倾斜光纤光栅磁场传感器及其制作方法,涉及磁场传感器技术领域。本发明的磁场传感器包括光纤、倾斜光纤光栅、磁性纳米棒、封装管、反射器、光纤环形器、光源和光谱解调器。本发明的磁场传感器利用倾斜光纤光栅将纤芯模耦合为包层模,通过倏逝场高灵敏度感应环境折射率变化,外部磁场调制改变磁性纳米棒相对于光纤的姿态,进而带动环境折射率高灵敏度变化,以此来测量外部磁场,可实现全光纤磁场的高灵敏度、高分辨率测量;具有体积小、重量轻、结构紧凑、成本低廉、灵敏度和分辨率高、稳定性强、适合全程监测的优点,可以大范围推广应用;本发明的制作方法,制作工艺较简单,生产制作效率高,良品率较高。
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公开(公告)号:CN114264000B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202111644951.9
申请日:2021-12-30
申请人: 山西奥博能源电力有限公司
IPC分类号: F24F5/00 , F24F11/54 , F24F13/30 , F25B15/06 , F25B27/00 , F25B30/06 , F25B41/20 , F25B41/40 , F03D9/00
摘要: 本发明公开一种分布式能源中心应用系统,该系统包括太阳能集热系统和空调换热系统;太阳能集热系统包括跟踪聚焦金属直通管集热器和光热光伏一体板,太阳能集热系统通过第一加热介质循环管道连接空调换热系统,在第一加热介质循环管道上设置有太阳能循环泵;所述空调换热系统包括高温发生器、低温发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、塌室储热室、热泵换热器和制冷储冰室。本发明实现了分布式可再生能源风能、光能、生物质能等与户式常规能源的高效利用。本发明通过吸收式空调系统双效吸收双效换热和两级解析的构造结构,并将吸收器、蒸发器、冷凝器等有机的结合在一起,不但大大减小了系统体积,提高了系统效率,又可实现小型化。
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