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公开(公告)号:CN114201690A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111544505.0
申请日:2021-12-16
Applicant: 安徽大学
IPC: G06F16/9536 , G06K9/62 , G06Q50/00
Abstract: 本发明公开了一种融合社团信息和局部信息的社交网络好友预测方法,包括以下步骤:利用社团检测算法对社交网络进行预处理,得到网络的社团结构;通过利用社团信息对用户之间的边进行加权,更精确的反映用户之间的关系;k层概率传播;计算用户相似度矩阵;用户节点相似度排序。该方法利用概率传播方法预测用户与用户之间的相似度,并且通过用户之间的社团信息进一步提升预测的准确性。本发明通过设计k层概率传播考虑更多的局部信息,利用用户社团信息考虑了用户不同的邻居对其影响不同的问题,从而能够更好的预测用户之间的相似度,实现预测效果的有效提升。
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公开(公告)号:CN104964712B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510398948.1
申请日:2015-07-08
Applicant: 安徽大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明的一种架空输电线路张力放线智能监测通信系统,在各滑车和走板上安装有各类传感器以及数传电台。以相邻的几个杆塔作为一个局部区域,局部区域中的滑车之间以星型网络组网的方式实现通信,所有局部区域之间以总线拓扑网络的方式实现通信。智能走板在任何一个局部区域中的监测信息均可以多跳中继接力方式来传送到中心基站,中心基站根据接收到的各个传感器的检测数据,计算出走板在放线区段内所处的位置、高度、速度、姿态、子导线受力和放线滑车所受荷载等张力放线数据,实现架空输电线路张力放线系统的智能监测。
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公开(公告)号:CN106325599A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610719436.5
申请日:2016-08-24
Applicant: 安徽大学
CPC classification number: G06F3/0412 , G06F3/044 , G06F3/045 , G06F3/1446 , G06F3/147 , G06F2203/04106
Abstract: 本发明提供的一种超大型的触摸显示装置中,首先所述显示区域的尺寸不小于100寸,相比较现有图书馆中的电子阅读器,所述显示区域远远大于现有图书馆中电子阅读器的显示屏,这样可以结合软件操作实现各种内容的显示,并且本发明中,在所述显示区域表面固定触摸感应装置且所述触摸感应装置覆盖所述显示区域,所述触摸感应装置具有多点触控功能,这样就可以在一个显示区域上多人进行阅读,允许多人同时进行操作且单人操作时更符合人体动作幅度。由此可知,本发明提供的超大型的触摸显示装置与现有图书馆中电子阅读器相比较,具有尺寸大,可多人同时进行触摸感应操作的优点,人机交互性强。
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公开(公告)号:CN105973774A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610073976.0
申请日:2016-01-29
Applicant: 安徽大学 , 合肥前瞻智能科技有限公司
CPC classification number: G01N15/06 , G01C5/06 , G01N2015/0096 , G01N2015/0693
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机平台的空气质量检测系统,包括有搭载于无人机机身内的空气粉尘传感器、数据传输模块、高度气压传感器、Arduino单片机控制器,无人机通电升空后,位于机身上部的空气粉尘传感器开始工作,空气粉尘传感器的LED发光并通过折射率判断空气中粉尘含量,同时高度气压传感器开始工作,高度气压传感器通过当前气压变化判断当前无人机的高度差大小,本发明将无人机上测得的空气质量指数和当前无人机的高度等数据实时传输到地面站,有效测得了像工厂、农田、矿场等污染物高发地段上空具体高度的粉尘指数。
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公开(公告)号:CN104634165B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510106755.4
申请日:2015-03-11
Applicant: 安徽大学
IPC: F41F3/04
Abstract: 本发明公开了一种用于调整火箭发射平台倾角的控制系统及控制方法,控制系统包括以下部件:检测装置,用于实时检测发射平台(2)的姿态参数;控制器,预存有当火箭安全发射时发射平台(2)的基准角度范围;接收检测装置的姿态参数计算当前时刻发射平台(2)的倾角,并判断计算所得的倾角与基准角度范围的关系,然后将判断结果显示于显示装置上;显示装置,显示判断结果;该控制系统可精确获取发射平台的具体姿态参数(倾角),并进一步判断发射平台的倾角是否在基准角度范围内,操作人员可以直接根据显示装置的显示,了解模型发射平台此时的倾角和上述判断结果,进而判断是否需要对发射平台进行调整。
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公开(公告)号:CN104634165A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510106755.4
申请日:2015-03-11
Applicant: 安徽大学
IPC: F41F3/04
Abstract: 本发明公开了一种用于调整火箭发射平台倾角的控制系统及控制方法,控制系统包括以下部件:检测装置,用于实时检测发射平台(2)的姿态参数;控制器,预存有当火箭安全发射时发射平台(2)的基准角度范围;接收检测装置的姿态参数计算当前时刻发射平台(2)的倾角,并判断计算所得的倾角与基准角度范围的关系,然后将判断结果显示于显示装置上;显示装置,显示判断结果;该控制系统可精确获取发射平台的具体姿态参数(倾角),并进一步判断发射平台的倾角是否在基准角度范围内,操作人员可以直接根据显示装置的显示,了解模型发射平台此时的倾角和上述判断结果,进而判断是否需要对发射平台进行调整。
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公开(公告)号:CN118769100A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411281147.2
申请日:2024-09-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司肥东县供电公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司
IPC: B24B27/033 , B24B47/00
Abstract: 本发明公开了一种小电缆管道通管机器人,涉及通管机器人的技术领域,包括行走机构,设置在行走机构上的空心圆座;与空心圆座相对转动连接的转动盘;多个打磨单元,其呈圆周阵列地设置在空心圆座上,每个打磨单元包括滑套、弧形的打磨条、与打磨条固定连接的导向杆,滑套沿空心圆座的周向滑动连接在空心圆座上,滑套沿空心圆座的径向滑动连接在导向杆上;该一种小电缆管道通管机器人,驱动机构的旋转输出端通过螺杆可以驱使转动盘相对空心圆座转动,转动盘旋转的动力通过各滑杆传递给对应的打磨条,从而使得各打磨条具有一个旋转的动力,便于对管道内壁上的尖锐的碎屑进行打磨,从而达到对新建管道内壁进行清理的效果。
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公开(公告)号:CN106039731A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610527628.6
申请日:2016-07-06
Applicant: 安徽大学
IPC: A63H27/00 , A63H27/127
CPC classification number: A63H27/005
Abstract: 本申请公开了一种垂直发射平台系统,该系统第一平台、第二平台、可调支撑架,压力检测装置和控制器。第一平台置于一个平面上;第二平台位于第一平台的上方,用于承载待发射的飞行器;压力检测装置设置在第二平台的上部,用于检测飞行器对第二平台上的多个支撑点的多个压力值;第一平台与第二平台通过可调支撑架相连接。当发送飞行器时,将该飞行器置于第二平台上,控制器在用户根据多个压力值输入的控制指令向所述可调支撑架输出平衡调节指令,该平衡调节指令用于控制可调支撑架将飞行器的姿态调整为垂直状态。从而能够保证飞行器在发射时与地面保持垂直,进而能够避免发射失败事故的发生。
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公开(公告)号:CN118026385A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410166415.X
申请日:2024-02-05
Applicant: 安徽大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/28 , B01J23/34 , C02F101/34
Abstract: 一种采用不同物相锰氧化物材料去除水中双酚A的方法,涉及废水处理技术领域。将不同物相锰氧化物材料投加到含有双酚A的水中,搅拌一段时间以达到吸附‑脱附平衡,再投加过一硫酸盐,调节体系pH值为5~11,持续搅拌,以实现水中双酚A的去除;所述不同物相锰氧化物材料为Mn3O4、Mn5O8和Mn2O3;去除完毕后,通过离心、洗涤、干燥实现体系中不同物相锰氧化物材料的回收再利用。本发明将不同物相锰氧化物材料与过一硫酸盐联用的情况下,实现了水中双酚A的高效去除和高矿化率,并且材料回收洗涤后可以再次使用。
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公开(公告)号:CN116946833A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310916555.X
申请日:2023-07-25
Applicant: 安徽大学
IPC: B66B5/00
Abstract: 本发明涉及一种井架结构安全性的监测方法,包括:采集重力加速度数据;进行卡尔曼滤波;将干扰少的、实时的电压数字信号Xnmed和Ynmed进行基本单元空间状态还原,得到实时的基本单元空间状态;用实时的基本单元空间状态推算研究组结构状态,得到该研究组即该层的整体倾斜向量和结构偏移率;推算整体结构状态;输出井架结构安全性的判断结果,所述判断结果分为危险、异常和正常三个等级。本发明具有及时性:重力传感器使用模拟式的加速度传感器,能及时采集数据,第二MCU控制器内置ADC转换器,计算和采集分离,相比于传统采集计算一体式系统,有效提高整个系统的数据处理速度。
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