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公开(公告)号:CN112927127A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110265858.0
申请日:2021-03-11
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种运行在边缘设备上的视频隐私数据模糊化方法,包括算法模型设计及算法模型搭建、模型优化、模型量化及加速、模型迁移至移动端设备运行;本发明的有益效果是:提供一种运算资源需求低,运算速度快,可以在移动端上运行,不依赖其他服务器资源的隐私自动模糊系统,保护公开视频中他人的隐私;采用多目标跟踪算法跟踪对象,可以实现指定模糊对象或记录指定目标的运动轨迹;使用TensorRT对算法模型进行量化及优化加速,降低部署难度,同时算法运行时,采用三个线程分别处理预处理、模型推理和后处理三个部分,以提高运行效率。
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公开(公告)号:CN118255411A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410418533.5
申请日:2024-04-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本申请公开了一种高盐废水的结晶回收装置及其结晶回收方法,本高盐废水的结晶回收装置包括储液瓶;吸收件,其包括纵向吸收部、横向运输部和结晶部,纵向吸收部的一端插入至储液瓶中并能够与其中的高盐废水接触,纵向吸收部的另一端连接至横向运输部的中央,结晶部呈环状并连接在横向运输部的底部;其中,吸收件内设置有多个纵向和/或横向的毛细管,吸收件中的各个毛细管相互连通;蒸发板,其覆盖在吸收件的顶部,蒸发板用于吸收太阳能并将热能传导至吸收件。本申请利用毛细管力将高盐废水抽入吸收件中,并利用蒸发板将太阳能转换为热能,从而使得吸收件中的高盐废水升温结晶,在减少对外部能源的依赖下实现对高盐废水的结晶回收处理。
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公开(公告)号:CN101692110B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910192809.8
申请日:2009-09-29
Applicant: 广东电网公司广州供电局 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提出电缆组合绝缘的概念,并给出电缆组合绝缘热阻的确定方法,该电缆组合绝缘包括了导体至金属护套之间的各层,即将导体至金属护套之间的各层视作一个整体,并通过对敷设试验中的电缆施以不同的恒定电流值,根据不同的恒定电流值情况下所测得的导体温度值、金属护套温度值,并结合恒定电流值、导体的电阻值等确定出电缆组合绝缘热阻推荐值,该电缆组合绝缘热阻推荐值是综合考虑了导体至金属护套之间的各层材料所得出的参数值,因此更接近于该电缆实际的绝缘热阻情况,从而在根据该电缆组合绝缘热阻推荐值推导计算电缆载流量时,所得到的电缆载流量也更精确。
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公开(公告)号:CN101692110A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910192809.8
申请日:2009-09-29
Applicant: 广东电网公司广州供电局 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提出电缆组合绝缘的概念,并给出电缆组合绝缘热阻的确定方法,该电缆组合绝缘包括了导体至金属护套之间的各层,即将导体至金属护套之间的各层视作一个整体,并通过对敷设试验中的电缆施以不同的恒定电流值,根据不同的恒定电流值情况下所测得的导体温度值、金属护套温度值,并结合恒定电流值、导体的电阻值等确定出电缆组合绝缘热阻推荐值,该电缆组合绝缘热阻推荐值是综合考虑了导体至金属护套之间的各层材料所得出的参数值,因此更接近于该电缆实际的绝缘热阻情况,从而在根据该电缆组合绝缘热阻推荐值推导计算电缆载流量时,所得到的电缆载流量也更精确。
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公开(公告)号:CN101672880A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910192506.6
申请日:2009-09-21
Applicant: 广东电网公司广州供电局 , 华南理工大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 电缆载流量的确定方法及确定装置,测得电缆的相关性能参数后,通过设定导体电流初值、导体温度初值,计算导体温度末值,根据导体温度末值与导体温度初值的差修正导体温度初值,直到前后两次导体温度的差值小于预设第一偏差范围,此时的导体温度末值是当前导体电流初值作用下的导体温度;根据该导体温度末值与90(XLPE绝缘最高工作温度)的差值不断修正导体电流初值,直至导体温度末值与90的绝对差值小于预设第二偏差范围,从而将该导体温度末值对应的导体电流初值确定为最终的电缆载流量。该方式通过给导体电流、导体温度赋初值,并通过不断进行的迭代过程进行,有效解决了现有方式中所得结果不精确的问题,可以更精确地确定电缆载流量。
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公开(公告)号:CN119779067A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411946516.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 华南理工大学 , 中山伟强科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多孔螺旋编织网吸液芯的制备工艺和热管,制备工艺包括以下步骤:绕线,选择至少两种不同线径的金属丝线材,将多根金属丝通过绕线机按照所需绕线形状进行绕线加工,制得多个金属线锭,其中,金属线锭中的多根金属丝组成编织线,每根编织线包含至少两种不同线径的金属丝;编织,将多个金属线锭置于编织机中并通过编织机进行编织,使多根编织线有序地螺旋交织,形成管状织物,随后在管状织物的外侧继续通过编织机进行编织,形成具有多层管状织物的编织物;烧结,将编织物置于热管的管体内腔中并通过加热装置进行烧结加热,以在热管的管体内腔形成吸液芯。本发明能够提高所制备得到的吸液芯的孔隙率,有利于提升热管的性能。
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公开(公告)号:CN112927127B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202110265858.0
申请日:2021-03-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F21/62 , G06V20/70 , G06V20/40 , G06V20/52 , G06V10/26 , G06V10/62 , G06T7/277 , G06T7/246 , G06T7/215 , H04N7/18
Abstract: 本发明公开了一种运行在边缘设备上的视频隐私数据模糊化方法,包括算法模型设计及算法模型搭建、模型优化、模型量化及加速、模型迁移至移动端设备运行;本发明的有益效果是:提供一种运算资源需求低,运算速度快,可以在移动端上运行,不依赖其他服务器资源的隐私自动模糊系统,保护公开视频中他人的隐私;采用多目标跟踪算法跟踪对象,可以实现指定模糊对象或记录指定目标的运动轨迹;使用TensorRT对算法模型进行量化及优化加速,降低部署难度,同时算法运行时,采用三个线程分别处理预处理、模型推理和后处理三个部分,以提高运行效率。
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公开(公告)号:CN101672880B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200910192506.6
申请日:2009-09-21
Applicant: 广东电网公司广州供电局 , 华南理工大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 电缆载流量的确定方法及确定装置,测得电缆的相关性能参数后,通过设定导体电流初值、导体温度初值,计算导体温度末值,根据导体温度末值与导体温度初值的差修正导体温度初值,直到前后两次导体温度的差值小于预设第一偏差范围,此时的导体温度末值是当前导体电流初值作用下的导体温度;根据该导体温度末值与90(XLPE绝缘最高工作温度)的差值不断修正导体电流初值,直至导体温度末值与90的绝对差值小于预设第二偏差范围,从而将该导体温度末值对应的导体电流初值确定为最终的电缆载流量。该方式通过给导体电流、导体温度赋初值,并通过不断进行的迭代过程进行,有效解决了现有方式中所得结果不精确的问题,可以更精确地确定电缆载流量。
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公开(公告)号:CN101672699B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910192505.1
申请日:2009-09-21
Applicant: 华南理工大学 , 广东电网公司广州供电局
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种电缆导体暂态温度确定方法及确定装置,包括:测量初始温度值,该初始温度值为电缆表皮温度值或金属护套温度值;根据初始温度值,确定电缆表皮温度值或金属护套温度值不变、只有电缆负荷作用下的第一电缆导体暂态温升;根据初始温度值,确定电缆负荷为零情况下的第二电缆导体暂态温升;对初始温度值、第一电缆导体暂态温升、第二电缆导体暂态温升求和得到电缆导体暂态温度,由于是根据电缆导体表皮温度或金属护套温度的实测值来推导得出电缆导体暂态温度,绕开了很难实时把握的周围媒质热阻系数,摆脱了外部环境因素对电缆导体温度计算的影响,从而可以排除外部条件对所得电缆导体暂态温度的结果的影响,提高了电缆导体暂态温度计算的精确度。
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公开(公告)号:CN101672699A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910192505.1
申请日:2009-09-21
Applicant: 华南理工大学 , 广东电网公司广州供电局
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种电缆导体暂态温度确定方法及确定装置,包括:测量初始温度值,该初始温度值为电缆表皮温度值或金属护套温度值;根据初始温度值,确定电缆表皮温度值或金属护套温度值不变、只有电缆负荷作用下的第一电缆导体暂态温升;根据初始温度值,确定电缆负荷为零情况下的第二电缆导体暂态温升;对初始温度值、第一电缆导体暂态温升、第二电缆导体暂态温升求和得到电缆导体暂态温度,由于是根据电缆导体表皮温度或金属护套温度的实测值来推导得出电缆导体暂态温度,绕开了很难实时把握的周围媒质热阻系数,摆脱了外部环境因素对电缆导体温度计算的影响,从而可以排除外部条件对所得电缆导体暂态温度的结果的影响,提高了电缆导体暂态温度计算的精确度。
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