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公开(公告)号:CN119291641A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411565453.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 南京大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于毫米波雷达的多目标检测方法及系统,包括:获取毫米波雷达采集的原始回波数据,所述原始回波数据包括多个目标的目标数据点;从所述多个目标的目标数据点中选取预设数量的数据点,并将选取的数据点作为有效数据点;基于所述有效数据点对所述多个目标进行检测。本发明通过使用非严格阈值筛选的恒虚警率算法结合双重索引确定方法和空间距离判断算法,实现多目标检测的同时可以减少多径效应对结果数据的影响,提高目标点检测的准确性,大幅度减少频域数据处理的输出数据量,降低逻辑处理的运算量,有利于该算法在边缘端移动设备上的实现。
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公开(公告)号:CN115492077A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211421591.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 南京大学 , 秦皇岛中地建筑工程有限公司 , 河北省地矿局第八地质大队(河北省海洋地质资源调查中心)
Abstract: 本发明涉及土遗址文物保护领域,尤其是一种利用藻类与产脲酶细菌保护夯土长城表面雨水侵蚀的方法,通过藻类与土壤中的产脲酶细菌共同保护夯土长城表面免于雨水侵蚀,首先选取丝状藻P在无菌环境下进行培养,得到扩培后的藻液R,将藻液R喷洒在夯土长城表面并进行养护;提取土壤中产脲酶细菌A并进行扩培成菌液B,之后利用尿素溶液C和氯化钙溶液D混合成胶结液E,在养护后的夯土长城表面喷洒菌液B与胶结液E;利用丝状藻锁住大颗粒土体,同时藻类分泌的多糖以及产脲酶菌液与胶结液产生的钙化沉淀可共同胶结固化土体颗粒,显著提高夯土长城的抗冲刷侵蚀能力;本发明藻类、菌种均来源于土壤,绿色环保,成本低,可广泛应用于夯土长城的保护。
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公开(公告)号:CN1882198B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN200610040132.2
申请日:2006-04-30
Applicant: 南京大学 , 深圳市三诺电子有限公司
Abstract: 设计驱动器位置优化弯曲振动型薄板扬声器声压频响曲线方法,利用FEMLAB软件建立各向同性薄板振动的PDE模型,结合遗传优化算法定义两个适应度函数,在给定频率范围内分别对薄板模态分布以及声压频率响应进行优化仿真,得到基于两个不同适应度函数的薄板扬声器驱动器的最优位置;声压频率响应计算公式采用离散化形式的瑞利积分公式,遗传优化算法初始时随机产生N组附加驱动器的位置,结合所建立模态/稳态分析模型计算薄板相应的模态分布/声压频率响应,再通过选择、交叉、变异等遗传算法操作算子一代一代不断进化,最终收敛于最优状态,适应度函数收敛于一个最大值,对应的一组位置即为该组附加驱动器的最优位置。
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公开(公告)号:CN1863411B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200610039237.6
申请日:2006-03-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 曲振动型薄板扬声器附加质量位置的优化方法,根据FEMLAB软件PDE模块建立薄板弯曲振动模型,定义薄板参数以及边界条件,然后对薄板进行网格划分,并分别进行模态分析和稳态分析得到薄板未附加质量时的模态分布以及薄板表面振动的法向速度;结合遗传优化算法对薄板的模态分布进行优化,从而得到模态分布较均匀情况下不同附加质量的最优位置;将附加质量固定在板上相应优化位置,得到较佳的声压频率响应曲线;最后根据瑞利积分公式计算得到相应的声压频率响应曲线。薄板扬声器在优化位置附加相应质量后声压频率响应曲线明显优于未附加质量时的声压频率响应曲线。
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公开(公告)号:CN1882198A
公开(公告)日:2006-12-20
申请号:CN200610040132.2
申请日:2006-04-30
Applicant: 南京大学 , 深圳市三诺电子有限公司
Abstract: 设计驱动器位置优化弯曲振动型薄板扬声器声压频响曲线方法,利用FEMLAB软件建立各向同性薄板振动的PDE模型,结合遗传优化算法定义两个适应度函数,在给定频率范围内分别对薄板模态分布以及声压频率响应进行优化仿真,得到基于两个不同适应度函数的薄板扬声器驱动器的最优位置;声压频率响应计算公式采用离散化形式的瑞利积分公式,遗传优化算法初始时随机产生N组附加驱动器的位置,结合所建立模态/稳态分析模型计算薄板相应的模态分布/声压频率响应,再通过选择、交叉、变异等遗传算法操作算子一代一代不断进化,最终收敛于最优状态,适应度函数收敛于一个最大值,对应的一组位置即为该组附加驱动器的最优位置。
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公开(公告)号:CN118791756A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410792415.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L29/04 , C08L33/26 , C08L71/02 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/16 , A61L27/36 , A61L27/52
Abstract: 本发明公开了基于聚乙烯醇双网络材料的力学增韧方法、增韧材料及其应用,使聚乙烯醇与另一能交联形成弹性网络的反应物,在水中溶解均匀,形成混合溶液;使混合溶液进行交联反应,得到聚乙烯醇复合交联水凝胶;将聚乙烯醇复合交联水凝胶在强碱溶液中浸泡后洗净,得到聚乙烯醇双网络增韧材料。本发明以一种简单高效的方式对基于聚乙烯醇复合交联水凝胶力学增韧,提高水凝胶的力学性能,满足运动系统组织的需求,作为组织工程材料,可应用于骨、软骨或韧带缺损修复、替换,促进组织再生。
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公开(公告)号:CN1863411A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200610039237.6
申请日:2006-03-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 曲振动型薄板扬声器附加质量位置的优化方法,根据FEMLAB软件PDE模块建立薄板弯曲振动模型,定义薄板参数以及边界条件,然后对薄板进行网格划分,并分别进行模态分析和稳态分析得到薄板未附加质量时的模态分布以及薄板表面振动的法向速度;结合遗传优化算法对薄板的模态分布进行优化,从而得到模态分布较均匀情况下不同附加质量的最优位置;将附加质量固定在板上相应优化位置,得到较佳的声压频率响应曲线;最后根据瑞利积分公式计算得到相应的声压频率响应曲线。薄板扬声器在优化位置附加相应质量后声压频率响应曲线明显优于未附加质量时的声压频率响应曲线。
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