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公开(公告)号:CN114581953A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210248071.8
申请日:2022-03-14
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
IPC: G06V40/10 , G06K9/62 , G06V10/774
Abstract: 本发明提供一种基于关节点难例挖掘的人体姿态估计方法,属于人体姿态估计领域。所述方法包括:获取人体姿态估计的公用数据集;对CMU‑Pose网络进行改进,将CMU‑Pose网络中的骨干网络替换为引入注意力机制的ResNet网络,以提升有用特征并抑制用处不大的特征,并引入关节点难例挖掘算法,提高对手腕脚踝等比较灵活及较难估计的关节点的提取效果;利用公用数据集中的图像训练改进后的CMU‑Pose网络;将待测图像输入训练好的改进后的CMU‑Pose网络得到人体姿态估计结果。采用本发明,能够提升对较难预测以及较灵活的关节点预测的准确度。
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公开(公告)号:CN114581953B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210248071.8
申请日:2022-03-14
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
IPC: G06V40/10 , G06K9/62 , G06V10/774
Abstract: 本发明提供一种基于关节点难例挖掘的人体姿态估计方法,属于人体姿态估计领域。所述方法包括:获取人体姿态估计的公用数据集;对CMU‑Pose网络进行改进,将CMU‑Pose网络中的骨干网络替换为引入注意力机制的ResNet网络,以提升有用特征并抑制用处不大的特征,并引入关节点难例挖掘算法,提高对手腕脚踝等比较灵活及较难估计的关节点的提取效果;利用公用数据集中的图像训练改进后的CMU‑Pose网络;将待测图像输入训练好的改进后的CMU‑Pose网络得到人体姿态估计结果。采用本发明,能够提升对较难预测以及较灵活的关节点预测的准确度。
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公开(公告)号:CN113564288B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110853984.8
申请日:2021-07-28
Abstract: 一种高炉槽下振筛控制方法,包括以下步骤:a.在振动电机前设置变频器;b.对工频筛分入炉料速度进行测定,记录变频器低速工作频率f1;c.按照以下方法控制振筛工作:①设置称量料斗设定重量值、停振提前量;②记录称量料斗起始重量值并启动工频运行计时器;③将变频器频率设置为50Hz,实时计算振筛筛分入炉料平均速度;④记录高速筛分速度,将变频器频率设置为f1;⑤记录低速运行时间,记录为停振重量值,停止振筛工作;⑥将停振提前量更新。本发明在充分考虑筛分速度和振筛停止工作后余振量等因素的基础上,对高炉槽下振筛进行分段控制,不仅使筛分速度能够满足生产节奏需求,而且大大提高了入炉料称量的准确度,可保证高炉冶炼的顺利进行。
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公开(公告)号:CN113205900A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110394406.2
申请日:2021-04-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种对应变和温度双重不敏感的柔性导电复合材料的制备方法。所述材料内部具有双层导电网络,内层由导电高分子组成,外层由石墨烯薄膜组成。所述材料的导电性能对应变不敏感,在拉伸应变为30%、50%和80%时,电阻变化率分别为3.2%、5.3%和12.3%。所述材料对温度变化不敏感,当材料温度由25℃升高至60℃、120℃和160℃时,电阻变化率分别为1.5%、1.6%和2.1%;当材料温度由25℃降低至‑40℃时,电阻变化率为‑2.5%。本发明制备的以聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)‑聚苯乙烯磺酸和石墨烯薄膜分别为内层与外层导电材料的双层导电网络、以PDMS为柔性高分子基体的柔性导电复合材料,表现出了对应变和温度双重不敏感的特性。本发明开拓了柔性导电复合材料的新结构,为柔性导电复合材料的多功能应用打开了新的大门。
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公开(公告)号:CN101712046A
公开(公告)日:2010-05-26
申请号:CN200910234384.2
申请日:2009-11-24
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: B21B27/02
Abstract: 本发明涉及一种支撑辊辊型,特别涉及一种中厚板四辊轧机支撑辊辊型,在磨床只能进行直线磨削的条件下,在支撑辊边部磨削双倒角,第一倒角的长度为L1,高度为H1,第二倒角的长度为L2,高度为H2。H1的取值范围为0.3~0.5mm,L1的取值范围为:La=200+100×(0.6×W1+0.4×W2)+100×(0.3×P1+0.7×P2)式中,L1倒角1的长度,mm;W1较窄轧件的计划份额,%;W2较宽轧件的计划份额,%;P1轧制力较小轧件的计划份额,%;P2轧制力较大轧件的计划份额,%。H2的取值范围为1~1.5mm,L2的取值范围为100~150mm。采用该辊型,可以改善支撑辊和工作辊的辊间压力分布状态,抑制轧辊边部剥落,提高轧辊使用寿命。
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公开(公告)号:CN101353806A
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200810222704.8
申请日:2008-09-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种用硫酸镍电铸液生产镍药型罩时控制表面缺陷的方法,属于电铸制备技术领域。工艺步骤为:配电铸液,阴极材料、电解镍阳极前处理,电铸,阴极脱模。其特征在于用硫酸镍电铸液生产电铸制作镍药型罩时,通过调节添加剂十二烷基硫酸钠的含量来控制产品的表面缺陷,当十二烷基硫酸钠的含量少于0.05g/L时有缺陷存在,不少于0.05g/L时缺陷消失。解决了在利用硫酸镍镀液电铸药型罩时表面缺陷多的问题,结论是在十二烷基硫酸钠的含量大于等于0.05g/L时,镍药型罩表面质量良好。
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公开(公告)号:CN116451415A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310074288.6
申请日:2023-01-30
Applicant: 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 江苏沙钢集团有限公司 , 张家港荣盛特钢有限公司 , 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q10/10 , G06Q50/04 , G06F119/14
Abstract: 本申请是关于一种性能预测方法、装置、设备及存储介质,具体涉及软件仿真技术领域。所述方法包括:获取目标线材的工艺参数以及组织结构参数;将所述目标线材的工艺参数以及组织结构参数中的至少一者,通过性能预测模型进行处理,获得所述目标线材的目标力学性能;所述性能预测模型用于表征所述工艺参数以及所述组织结构参数与所述目标力学性能之间的对应关系;所述目标线材的目标力学性能包括抗拉强度及断面收缩率中的至少一者。上述方案可以根据仿真时参数或者真实测量得到的数据来对目标线材的性能进行预测,有效降低调试次数,缩短生产周期,提高性能合格率。
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公开(公告)号:CN116150976A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211732526.X
申请日:2022-12-30
Applicant: 张家港荣盛特钢有限公司 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 江苏沙钢集团有限公司 , 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/16
Abstract: 本申请是关于一种线材仿真方法、装置、设备及存储介质,具体涉及软件仿真技术领域。所述方法包括:获取目标线材的仿真参数;所述仿真参数包括设备参数、工艺参数以及模型参数;基于所述仿真参数通过全流程仿真平台对所述目标线材进行生产仿真,获得仿真结果;将所述仿真结果与设计目标值进行比较,若所述仿真结果与所述设计目标值之间的误差小于第一阈值,则将所述工艺参数作为所述目标线材的生产参数。上述方案通过设备参数、工艺参数和线材的模型参数对目标线材进行仿真,并且在仿真结果与设计目标值接近时将工艺参数作为目标线材的生产参数进行实际生产,提高了线材仿真的仿真精度。
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公开(公告)号:CN115795983A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310070741.6
申请日:2023-01-29
Applicant: 江苏沙钢集团有限公司 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 北京科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/20 , G06Q10/0639
Abstract: 本申请是关于一种线材质量控制方法、装置、设备及存储介质,具体涉及钢铁技术领域。该方法包括:建立线材质量仿真平台,所述线材质量仿真平台是将线材生产全流程中的各工序进行数字仿真的平台;将线材生产参数输入所述线材质量仿真平台,得到产品质量信息,所述线材生产参数是与线材生产有关的参数,所述产品质量信息用于描述线材质量;基于所述产品质量信息,对所述线材生产参数进行优化,优化后的线材生产参数用于生产得到产品质量提升的线材。基于上述技术方案,可以保障线材质量反馈的时效性,帮助产品质量进行高效提升。
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公开(公告)号:CN110746765B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201911088555.5
申请日:2019-11-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高密度三维石墨烯泡沫/热塑性聚氨酯复合材料的制备方法,所述材料由导电三维石墨烯泡沫骨架和热塑性聚氨酯基体组成,在大应变条件下仍保持优异的电导率。此外,还公开了所述石墨烯/热塑性聚氨酯复合材料的制备工艺,包括以下三步骤:高密度横向压缩石墨烯泡沫的制备、热塑性聚氨酯的填充和材料固化。所述复合材料实现了热塑性聚氨酯基体与三维石墨烯泡沫的良好结合,具有高达500S/m的初始电导率。此外,当所述材料的伸长率达到300%时,电导率仍达42S/m,并且拉伸循环过程中保持稳定,展现优异的可拉伸性能。本发明为大应变可拉伸导体的制备提供了一种新的材料结构设计方法。
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