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公开(公告)号:CN119445116A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411554988.6
申请日:2024-11-04
Applicant: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学 , 嘉兴大学
IPC: G06V10/26 , G06V20/70 , G06V10/44 , G06V10/42 , G06V10/52 , G06V10/77 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06N3/048
Abstract: 本发明属于医疗成像技术领域,具体涉及一种基于小波池化神经网络的缺血性脑卒中图像分割方法,以下步骤:首先:以U‑Net卷积神经网络为基本网络架构,在编码路径的每个卷积块中加入卷积残差模块和卷积残差;然后将预处理后的特征图输入到编码路径的卷积块中;再然后得到第一个初步有效特征层,再经过小波池化模块进行无损采样;然后在小波池化层后连接通道注意力SE模块,通过挤压、激励与重标定进行通道特征重定向;再然后在每次下采样操作后,特征图输入金字塔扩张坐标注意力模块,通过空洞卷积和坐标注意力实现多尺度特征融合;再然后在解码路径,每次上采样操作后特征图输入到空间注意力模块,最后输出分割结果。本发明输出的分割结果更加精确。
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公开(公告)号:CN119052828A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411217122.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学 , 嘉兴大学
Abstract: 本发明属于无人机通信技术领域,具体涉及基于无人机功率与高度优化的系统高能效通信算法研究,包括以下步骤:步骤1:建立空天地通信系统模型;步骤2:在空天地通信系统模型基础上,确定目标函数和约束条件,列出优化问题;步骤3:针对优化问题提出算法;具体采用深度强化学习方法对优化问题进行求解。本发明,定义了优化问题;构建强化学习环境并采用深度确定性策略梯度算法进行仿真,在得到较优结果的同时有效避免了传统凸优化方法转化过程困难与计算复杂的问题。仿真结果表明,本发明提出的算法能够在不同的系统条件下稳定地优化无人机的飞行轨迹和功率分配,提高系统的能效。
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公开(公告)号:CN118680359A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410977930.6
申请日:2024-07-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及人体防护装备技术领域,具体公开了一种轻量化人体抗冲击防护靴的设计方法,包括以下步骤:首先开展人体行走步态实验,获取足底区域压力和压强数据;制定防护靴鞋垫和鞋面支撑骨架的设计目标;利用不规则蜂窝结构设计方法生成鞋底结构主轮廓;利用SIMP方法优化鞋底结构单元拓扑布局;确定鞋底质量最小时的鞋底支撑结构构造;采用3D打印技术对鞋面骨架、鞋垫和鞋底支撑结构进行打印;最后完成防护靴的主体结构进行轻量化,同时确保了鞋垫、鞋面支撑骨架和鞋底支撑结构的强度。本发明采用上述的一种轻量化人体抗冲击防护靴的设计方法,在轻量化、舒适性和保护性能之间取得了平衡,从而提高穿戴者的工作效率、舒适感和安全性能。
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公开(公告)号:CN118362481A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410363107.6
申请日:2024-03-28
Applicant: 北京理工大学 , 中国科学院生态环境研究中心
IPC: G01N15/10 , G01N15/1434 , G01N15/14
Abstract: 本发明提出的是一种单微滴反应流动管装置。其特征是:它由空芯光纤、流动反应供气装置、气流耦合装置、微滴物化特性原位检测装置、光束耦合系统、信号检测装置和微滴泵入装置组成。本发明基于空芯光纤光镊技术,可实现单微滴的精准光学控制、输运和原位测量,避免了大量样本平均效应对微滴观测结果的干扰。同时,本发明装置确保化学反应被限制在纤芯特定区域之内进行,便捷控制反应剂量和反应速率,实现特定气体氛围下单微滴反应过程的实时监测。本发明提供了一种单微滴反应流动管新装置,使之能够适用于微滴化学、化学反应动力学、霾化学、大气环境监测等领域。
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公开(公告)号:CN117459356A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311397396.3
申请日:2023-10-25
Applicant: 北京理工大学 , 中国电子科技集团公司第二十二研究所
IPC: H04L27/00 , G06F18/214 , G06F18/241 , G06F18/213 , G06N3/047 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开的一种基于深度学习的通信信号增量式调制开集识别方法,属于无线电通信信号调制识别方法领域。本发明实现方法为:构建通信信号调制识别的开集‑增量网络模型,开集‑增量网络模型包含基于残差神经网络的特征提取网络和开集识别分类层。特征提取网络在后续增量训练的过程中每次更新,通过增量阶段的损失函数优化更新特征提取网络的网络参数,增加开集‑增量网络模型中的已知类别。通过在基类训练开集‑增量模型中加入各调制类别的质心向量并利用极大值理论分析的统计方法实现开集识别,通过构建并更新样本范例集、更新增量式分类网络,实现增量式的调制分类,使得开集‑增量网络模型实现开集式、无线电通信信号增量式调制识别。
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公开(公告)号:CN115870693A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310058214.3
申请日:2023-01-17
Applicant: 北京理工大学 , 内蒙古第一机械集团股份有限公司
IPC: B23P9/02
Abstract: 本发明公开一种高强钢扭力轴的小滚轮椭圆低频深滚机床及使用方法,包括机床主体,机床主体内传动连接有拖板箱,拖板箱的顶面两侧对称固接有加工机构,加工机构包括固接在拖板箱顶面的传动部,传动部的顶部安装有椭圆滚压件,机床主体的顶部一侧安装有机床主轴,机床主轴传动连接有固定机构,固定机构位于拖板箱的顶部,固定机构内固接有扭力轴,扭力轴位于两个椭圆滚压件之间。本发明可以有效提升高强钢扭力轴的表面质量和力学性能,提升其抗疲劳的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108757649B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810600457.4
申请日:2018-06-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: F15B21/08 , F15B1/02 , F15B11/08 , F15B13/02 , F15B19/00 , F15B21/041 , F15B21/0423 , F15B21/0427
Abstract: 本发明提供一种扭力轴表面滚压强化机床液压供油系统,包括电机泵组件、风冷却器、温度变送器、加热器、单向阀、压力传感器、空气滤清器、精过滤器、截止阀、蓄能器、电液比例减压溢流阀、压力表、压力继电器、三位四通电磁换向阀、数显表、液位继电器和油箱等;本发明采用电液比例减压溢流阀精确控制液压站输出油液压力大小,并且能在较大范围适应其变化,同时具备溢流功能,从而保证液压站工作安全,采用电液比例减压溢流阀,较之伺服压力调节精度并不逊色,并且成本低廉,降低了对油液清洁度的要求,此外,采用蓄能器保压,在很大程度上减少泵运转所产生的大量的热,实现能源的节约。
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公开(公告)号:CN110166080B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201910429807.X
申请日:2019-05-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/7075 , H04B1/7087 , H04L27/26
Abstract: 本发明实施例提供一种相干多载波捕获方法及装置,其中方法包括:对于子载波信号的接收信号,生成子载波的多普勒因子/码相位二维平面,在二维平面上搜索码相位最大值,作为码相位估计值;根据码相位估计值计算子载波的载波相位补偿量,结合二维平面获得经载波相位补偿后的接收信号,将所有子载波的补偿后的接收信号进行相干合并;将合并后的接收信号与预设的监测门限比较,获得超出监测门限的相关峰,根据相关峰在子载波的二维平面上的多普勒因子和码相位分别获得子载波的频偏值和传播时延。本发明实施例克服了非相干捕获方法在高动态、大频点覆盖范围、弱信号环境下的不足,使捕获性能大幅度提高,缩短平均捕获时间。
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公开(公告)号:CN107389616B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710428834.6
申请日:2017-06-08
Applicant: 中国人民解放军92232部队 , 北京理工大学
IPC: G01N21/55
Abstract: 本发明涉及一种传感器芯片及其制备方法,属于表面等离子体共振传感器芯片设计制备技术领域。所述芯片是由玻璃基片、金属膜、自组装膜以及金属氧化物与聚合物的复合薄膜由下至上依次排列而成的复合结构,采用聚合物包埋的方法将纳米金属氧化物成功的固定在传感器芯片表面,有效的提高了对目标气体的检测范围和灵敏度。本发明所述的方法简单,而且所制备的传感器芯片对二氧化硫具有很好的灵敏度且满足在常温条件下进行检测的要求,在5ppm~40ppm内具有良好的响应信号。
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公开(公告)号:CN105154702A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510683074.4
申请日:2015-10-20
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种铝基非晶/高熵合金复合材料及制备方法,属于金属复合材料领域。所述复合材料密度较低,抗压强度高,并具有一定的变形能力。所述方法步骤:将Al、Cu和Ti或Al、Fe和Ti或Al、Ni和Ti的金属粉末装入球磨罐,在Ar气氛的手套箱中向球磨罐中注入甲苯,封罐后从手套箱中取出,进行球磨,得到铝基非晶粉末;将Al、Co、Cr、Fe和Ni金属块体配成原始材料,在真空下,氩气作为保护气体,进行合金化熔炼,得到AlCoCrFeNi高熵合金的母合金锭;将得到的母合金锭进行雾化,筛选得到粒径为20~100μm的球形高熵合金粉末;将得到的铝基非晶合金粉末和高熵合金粉末进行球磨混合后,装入硬质合金模具中进行烧结,得到所述铝基非晶/高熵合金复合材料。
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