BP神经网络的经皮电刺激稳定工作电流的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117958764A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410384216.6

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种BP神经网络的经皮电刺激稳定工作电流的预测方法及系统,该预测方法的步骤为:获取不同温度和湿度下的人体阈值电流与电压相关数据,进行预处理,建立数据集;构建全连接BP神经网络模型,并将建立的数据集作为输入对全连接的BP神经网络模型进行训练,得到经皮电刺激阈值电压电流预测模型;获取待预测的新个体的参数作为阈值电压电流预测模型的输入,预测得到待预测的个体对应条件下的阈值范围,最终得到经皮电刺激的稳定工作电流。本方法能够实时对人群在已知温和湿度的情况下进行阈值电流预测,从而使得的工作电流始终在阈值范围内,保证其正常工作的同时,不会让用户感到疼痛,保证了电触觉装置的工作时的稳定性和安全性。

    BP神经网络的经皮电刺激稳定工作电流的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117958764B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410384216.6

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种BP神经网络的经皮电刺激稳定工作电流的预测方法及系统,该预测方法的步骤为:获取不同温度和湿度下的人体阈值电流与电压相关数据,进行预处理,建立数据集;构建全连接BP神经网络模型,并将建立的数据集作为输入对全连接的BP神经网络模型进行训练,得到经皮电刺激阈值电压电流预测模型;获取待预测的新个体的参数作为阈值电压电流预测模型的输入,预测得到待预测的个体对应条件下的阈值范围,最终得到经皮电刺激的稳定工作电流。本方法能够实时对人群在已知温和湿度的情况下进行阈值电流预测,从而使得的工作电流始终在阈值范围内,保证其正常工作的同时,不会让用户感到疼痛,保证了电触觉装置的工作时的稳定性和安全性。

    一种基于断开式外导体结构的微波消融天线

    公开(公告)号:CN114305676B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210228352.7

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明提供一种基于断开式外导体结构的微波消融天线,属于微波消融技术领域。该消融天线包括消融针杆和同轴电缆,消融针杆尖端为锥状,消融针杆内包括金属套筒、内导体、介质层一、介质层二、外导体和绝缘介质层;同轴电缆分为前中后三段,前段内导体与同轴电缆头部焊接,中段外侧套有金属套筒,后段内部为由金属圆柱构成的内导体,内导体的外侧依次覆盖介质层二、外导体、绝缘介质层和金属套筒,金属套筒前端留有空气层,金属套筒和内导体之间设置介质层一。该消融天线无需水冷,直径更小,对人体的损伤更低;结构简单,在保持低S11参数的情况下,加工难度低,此外,后向辐射较小,消融区域形状能够方便的在球形与椭球形之间进行调节。

    一种基于断开式外导体结构的微波消融天线

    公开(公告)号:CN114305676A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210228352.7

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明提供一种基于断开式外导体结构的微波消融天线,属于微波消融技术领域。该消融天线包括消融针杆和同轴电缆,消融针杆尖端为锥状,消融针杆内包括金属套筒、内导体、介质层一、介质层二、外导体和绝缘介质层;同轴电缆分为前中后三段,前段内导体与同轴电缆头部焊接,中段外侧套有金属套筒,后段内部为由金属圆柱构成的内导体,内导体的外侧依次覆盖介质层二、外导体、绝缘介质层和金属套筒,金属套筒前端留有空气层,金属套筒和内导体之间设置介质层一。该消融天线无需水冷,直径更小,对人体的损伤更低;结构简单,在保持低S11参数的情况下,加工难度低,此外,后向辐射较小,消融区域形状能够方便的在球形与椭球形之间进行调节。

    一种基于公证人组的区块链跨链交易方法及系统

    公开(公告)号:CN113450214A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110657198.0

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明涉及区块链技术领域,特别是指一种基于公证人组的区块链跨链交易方法及系统,所述方法由基于公证人组的区块链跨链交易系统实现,所述系统包括第一用户链、第二用户链、公证人组、中间链,方法包括:第一用户链随机生成第一公钥私钥对,将第一私钥分成N份,分发给公证人组的N个参与节点;基于第一公钥及智能合约,公证人组锁定中间链上与第一用户链资产等值的第一资产;第一用户链与第二用户链在中间链中交换双方的私钥,第一用户链根据第二私钥解锁中间链上锁定的第二资产,第二用户链根据第一私钥解锁中间链上锁定的第一资产,完成不同链之间的资产交易。采用本发明,提高公证人节点的交易成功率和稳定性。

    基于流动法测定比表面积的孔道集成模块及测试方法

    公开(公告)号:CN113109454A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110344420.1

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明提供一种基于流动法测定比表面积的孔道集成模块及测试方法,属于材料比表面积测定技术领域。该孔道集成模块包括配气模块和气体导向模块,配气模块和气体导向模块通过装入螺钉紧固孔的螺钉进行连接紧固,孔道集成模块通过混气腔密封圈凹槽和标定通道密封圈凹槽及放入两个凹槽的O形密封圈进行密封,配气模块和气体导向模块中的孔道由固定于表面的座装式电磁阀相连通或阻断,不同位置处座装式电磁阀的通电与断电可以控制孔道中气体的流动路线,从而满足流量测量、体积标定等不同工艺过程需要。该模块简化了动态比表面积分析仪管路结构,减少了漏气点,提高了自动化程度,稳定了气体温度,保证了比表面积测量的精确度。

    基于流动法测定比表面积的孔道集成模块及测试方法

    公开(公告)号:CN113109454B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110344420.1

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明提供一种基于流动法测定比表面积的孔道集成模块及测试方法,属于材料比表面积测定技术领域。该孔道集成模块包括配气模块和气体导向模块,配气模块和气体导向模块通过装入螺钉紧固孔的螺钉进行连接紧固,孔道集成模块通过混气腔密封圈凹槽和标定通道密封圈凹槽及放入两个凹槽的O形密封圈进行密封,配气模块和气体导向模块中的孔道由固定于表面的座装式电磁阀相连通或阻断,不同位置处座装式电磁阀的通电与断电可以控制孔道中气体的流动路线,从而满足流量测量、体积标定等不同工艺过程需要。该模块简化了动态比表面积分析仪管路结构,减少了漏气点,提高了自动化程度,稳定了气体温度,保证了比表面积测量的精确度。

    一种基于半节点的区块链账本同步方法及装置

    公开(公告)号:CN113434599B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202110725554.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明涉及区块链技术领域,特别是指一种基于半节点的区块链账本同步方法及装置,方法包括:创建半节点;从最佳节点向半节点同步全部的区块头数据;如果验证区块头数据的内容正确,则将区块头数据存储在本地账本中;计算已保存的区块头所用的总空间,计算初始区块体的可用空间;根据区块的区块号、初始区块体的可用空间、随机数、当前总区块数、平均区块体占用内存大小、同时同步的区块数量,判断是否同步区块号对应的区块体数据;验证同步的区块体数据是否正确,如果验证正确,则将区块体数据同步到本地账本中。本发明通过半节点选择性存储部分区块数据体,解决全节点存储资源不足以满足存储全部数据、轻节点存储数据不足的问题。

    一种加压气流床气化炉多参数软测量方法

    公开(公告)号:CN119323998A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411321200.7

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明提供一种加压气流床气化炉多参数软测量方法,属于气化炉的技术领域,包括获取并建立气化炉参数数据集,基于建立的所述气化炉参数数据集确定目标参数集以及待估计参数集;构建气化炉运行模型组,计算得到所述目标参数集中目标参数的值;构建目标函数,利用目标参数的值计算所述目标函数的值并利用优化算法迭代更新所述待估计参数集中的参数的值,直到得到使所述目标函数的值小于设定值的待估计参数的优化估计值;根据得到的待估计参数的优化估计值,计算其他未知参数的值,从而得到所述未知参数集中所有参数的值。本发明能够准确评估测量气化运行的多个未知参数,有助于对气化炉的性能进行评估,从而有效指导气化炉的运行改进和改造。

    一种工业装置运行性能的计算、实时分析与预测的方法

    公开(公告)号:CN117667619A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311364874.0

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明提供了一种工业装置运行性能的计算、实时分析与预测的方法,其中,工业装置的运行性能的计算方法包括如下步骤:S1、建立描述工业装置反应过程的数学方程;S2、根据工业装置的历史数据,获取含有过失误差的测量参数和不含有过失误差的测量参数,代入方程中求解工业装置的过失误差值;S3、根据过失误差值,获取含有过失误差的测量参数的修正值;S4、根据测量参数的修正值,计算测量参数的调谐值以及模型参数估计值;S5、根据调谐值和模型参数估计值,计算工业装置的运行性能Pl。本发明的计算方法采用迭代求解双重优化问题的方法,实现运行数据过失误差的识别,随机误差的减少以及数学模型中不确定参数的估计,提高分析的准确性。

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