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公开(公告)号:CN111130942B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201911381969.7
申请日:2019-12-27
Applicant: 国网山西省电力公司信息通信分公司 , 太原理工大学
Abstract: 本发明属于应用流量识别技术领域,具体涉及一种基于消息大小分析的应用流量识别方法。本发明具体操作为从局域网络环境中选取适当长度的数据流,截取长度为m比特大小的流,提取流中完整的消息;将消息进行嵌入处理,通过将消息的每一字节嵌入到向量中的数据预处理,使用卷积神经网络提取数据流中的消息的特征;生成消息大小特征,对第三个卷积神经网络层的输出做平坦化处理;通过使用LSTM来编码特征矢量Vi来获取流中消息的上下文信息;引入注意机制,将每个流中重要的消息大小特征加权表示,突出比较明显且重要的特征;应用流量识别,通过给定的矢量f,训练出一个二进制分类器来进行应用流量识别。
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公开(公告)号:CN111130942A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911381969.7
申请日:2019-12-27
Applicant: 国网山西省电力公司信息通信分公司 , 太原理工大学
Abstract: 本发明属于应用流量识别技术领域,具体涉及一种基于消息大小分析的应用流量识别方法。本发明具体操作为从局域网络环境中选取适当长度的数据流,截取长度为m比特大小的流,提取流中完整的消息;将消息进行嵌入处理,通过将消息的每一字节嵌入到向量中的数据预处理,使用卷积神经网络提取数据流中的消息的特征;生成消息大小特征,对第三个卷积神经网络层的输出做平坦化处理;通过使用LSTM来编码特征矢量Vi来获取流中消息的上下文信息;引入注意机制,将每个流中重要的消息大小特征加权表示,突出比较明显且重要的特征;应用流量识别,通过给定的矢量f,训练出一个二进制分类器来进行应用流量识别。
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公开(公告)号:CN119740090A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411697868.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 国网山西省电力公司信息通信分公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F16/29 , G06F18/2433 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06N5/022 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N20/00 , G06N3/09 , G06N5/04 , G01R31/08 , G06F123/02
Abstract: 本发明涉及电网信息技术领域,具体地说是指一种基于自适应学习的电网信息系统故障定位系统及方法,包括:知识库,基于历史故障数据和专家知识经验,形成的知识库,用于辅助故障诊断和决策;数据处理模块,用于对数据预处理和提取;模型训练模块,用于构建故障预测和定位模型,以及利用历史故障数据对模型进行训练;所述数据处理模块包括数据清洗单元和深度学习单元;所述深度学习单元利用卷积神经网络和长短时记忆网络从数据中自动提取电力信号的空间特征和时间序列特征;结合卷积神经网络和长短时记忆网络两种深度学习技术,自动提取电力信号中的特征,实现故障的快速诊断和定位的功能,提高电网信息系统运维效率,保障信息系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118623833A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410984086.X
申请日:2024-07-22
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种采用油墨马克笔涂覆制备可编程湿度驱动器的方法及应用,涉及可编程驱动器领域。首先制备MXene溶液,将所需体积的MXene溶液抽滤成膜,然后在晾干的MXene薄膜一侧均匀地涂覆上商用油性马克笔的油性墨水,获得MXene/油性墨水双层材料薄膜,该薄膜具有湿度驱动特性。由于此双层结构的简单性以及油性墨水马克笔的便携书写性,得到的驱动器可以实现可控的、可编程的弯曲形变。由该驱动器制备成的正方体、四脚凳子、立体花朵以及仿生手掌结构在湿度刺激下可以实现从2D结构向复杂3D结构的转变。此外,本发明所制备的双层驱动器还避免了层间结合力弱的问题,提高了器件的稳定性。
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公开(公告)号:CN116354308B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202310439732.X
申请日:2023-04-23
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用量子限域超流体效应制备多重响应驱动器的方法及应用,涉及驱动器技术领域。将MXene溶液直接滴涂在玻璃片上,在室温下晾干成膜;通过鼓风机加速薄膜上方的空气流动,加快水分子的蒸发,MXene纳米片层层堆叠形成量子限域超流体通道。成膜时由于水分子的快速蒸发,MXene薄膜上表面出现一些纳米褶皱,下表面由于玻璃片衬底的限制呈现比较平整的状态,从而形成了非对称的量子限域超流体通道。本发明提供的MXene薄膜驱动器,当施加湿度刺激、光场及电场时,会出现非对称膨胀或收缩现象,实现湿度、光场、电场多场驱动。本发明解决了传统多层结构中由于多种材料间层间结合力弱、粘附性差所带来的器件稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN118541022A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410787599.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种原位氧化处理Mxene的忆阻器及其制备方法,属于半导体器件技术领域;忆阻器包括衬底,在衬底上表面设置有底电极,在底电极上表面设置有阻变介质层,阻变介质层上表面设置有顶电极;所述的阻变介质层为Mxene材料,且Mxene材料设置在底电极上之后,采用氧气等离子体对Mxene材料进行原位处理,使Mxene材料表面形成金属氧化物绝缘层;本发明借助氧空位缺陷的引入对导电通道进行优化,使得介质层的漏电流降低,存储器件的开关比提高,获得了高性能忆阻器,并且能够有效缩短阻变介质层的氧化时间,提高氧化效率。
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公开(公告)号:CN114962196A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210854547.2
申请日:2022-07-20
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可实现复杂运动的驱动器及其制备方法及应用,属于驱动器技术领域;驱动器由具有一定形状的氧化石墨烯薄膜组成,所述氧化石墨烯薄膜内通过氧化石墨烯纳米片多层堆叠形成量子限域超流体通道;在湿度条件和外力作用下将氧化石墨烯薄膜固定成一特定形状,保持所述的特定形状,之后去除湿度和外力,使特定形状被保持形成驱动器;驱动器可在湿度驱动方面以及制备机器人方面得到应用;本发明所述的驱动器具有湿度响应能力,可实现复杂运动;同时也克服了传统双层结构驱动器层间结合力弱的问题,提高了器件的稳定性。
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公开(公告)号:CN116002767B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202211602417.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 太原理工大学
IPC: C01G49/08 , C01B32/921 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B25J9/10
Abstract: 本发明公开了一种采用MXene‑Fe3O4复合材料制备多场耦合操控驱动器的方法及应用,涉及多场耦合操控驱动器领域。首先分别制备MXene溶液和Fe3O4磁性纳米粒子分散液,将二者按不同比例配置成一系列混合溶液;然后将具有不同配比的MXene@Fe3O4混合溶液进行逐层抽滤,获得Fe3O4梯度分布的MXene@Fe3O4复合材料薄膜,该薄膜具有湿度、光场、电场、热场、磁场多场驱动特性。多种驱动方法之间可以相互协调,提高了MXene@Fe3O4驱动器的灵活性,进一步可以使得利用该驱动器制备的机器人能够执行包括移动、弯曲、抓取、释放和旋转在内的多模式运动,同时避免了层间结合力弱所带来的问题,大大提高了器件的稳定性。
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公开(公告)号:CN116794118A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310745447.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 太原理工大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种基于In2O3/ZIF‑8核壳纳米立方体复合材料的NO2传感器及其制备方法,涉及半导体气体传感器技术领域。NO2传感器由尺寸为10mm×10mm的Al2O3陶瓷基底、Au叉指电极以及涂覆在Au叉指电极上的敏感材料组成,敏感材料为In2O3/ZIF‑8核壳纳米立方体复合材料。In2O3纳米立方体边长约为30~40nm,ZIF‑8过滤薄膜包覆在In2O3纳米立方体表面,厚度约为5~10nm。本发明利用微观调控In2O3纳米立方体尺寸,增强表面活性,并通过表面包覆ZIF‑8过滤薄膜进而有效地提高了传感器对于NO2的特异识别敏感特性。此外,本发明器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,因而在特异检测微环境中NO2浓度领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116354308A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310439732.X
申请日:2023-04-23
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用量子限域超流体效应制备多重响应驱动器的方法及应用,涉及驱动器技术领域。将MXene溶液直接滴涂在玻璃片上,在室温下晾干成膜;通过鼓风机加速薄膜上方的空气流动,加快水分子的蒸发,MXene纳米片层层堆叠形成量子限域超流体通道。成膜时由于水分子的快速蒸发,MXene薄膜上表面出现一些纳米褶皱,下表面由于玻璃片衬底的限制呈现比较平整的状态,从而形成了非对称的量子限域超流体通道。本发明提供的MXene薄膜驱动器,当施加湿度刺激、光场及电场时,会出现非对称膨胀或收缩现象,实现湿度、光场、电场多场驱动。本发明解决了传统多层结构中由于多种材料间层间结合力弱、粘附性差所带来的器件稳定性差的问题。
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