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公开(公告)号:CN117312922A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311339033.4
申请日:2023-10-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了基于多级加权动态域对抗网络的部分集跨域故障诊断方法,属于故障诊断技术领域。本发明划分源域数据和目标域数据,通过特征提取器提取数据的特征表达,利用特征表达和多级权重计算策略,计算源样本多级权重;然后通过全局和局部域鉴别器并行实施源样本过滤;最后通过动态域对抗因子动态地调节全局和局部对抗自适应过程的相对重要性。本发明设计了一种基于多级权重的并行源样本过滤方案充分过滤不相关源数据并且增强训练过程中模型校正噪声权重的性能;在此基础上,构造一个带有多级源样本过滤方案的动态域对抗框架,以最大化共享类的正迁移。该方法部分集迁移故障诊断场景下能够有效过滤不相关的源类别,减少其对诊断模型的扰动。
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公开(公告)号:CN115841230A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211594344.0
申请日:2022-12-13
Applicant: 安徽工业大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了一种基于改进NSGA‑Ⅱ算法的应急资源统筹调配方法,包括:1、初始化参数;2、执行泛化反向学习策略生成较优初始种群;3、对种群进行非支配排序、遗传操作等生成子代种群;4、将父子代种群合并,并剔除重复解;5、对合并种群进行非支配排序,计算个体拥挤度并循环删除拥挤度最差个体,保留合适个体作为新父代种群;6、计算自适应交叉与自适应变异的概率;7、对种群执行选择、交叉、变异操作生成子代种群;8、重复步骤4、5、6与7,直至达到最大迭代次数;9、输出pareto解集,决策者可依据实际应急情景选择对应非支配解作为最优调度方案。本发明能够得到救援物资统筹调配最优方案,进而降低救援成本、提升灾区人民救援综合满意度。
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公开(公告)号:CN108774682A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201811019986.1
申请日:2018-09-03
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C21D10/00
Abstract: 本发明公开了一种基于激光冲击波技术的回转支承软带消除装置及方法,属于回转支承加工领域。本发明包括回转装夹机构、升降冲击机构和水循环机构,所述回转装夹机构设置有底座和回转台,通过第一电机能够控制回转台相对底座转动,回转件固定在回转台上;所述升降冲击机构包括齿条轴、激光发生器和激光冲击头,设置升降齿轮以驱动齿条轴在回转台中心上下运动,在齿条轴上端安装激光发生器,所产生激光通过激光冲击头射向回转件软带;所述水循环机构用于在激光冲击头与回转件软带之间形成水帘。本发明通过各机构的相互配合,能够对回转支承外圈内表面的软带和内圈外表面的软带进行消除,使传统工艺加工后的回转件的结构强度得到大幅增强。
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公开(公告)号:CN107520312A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710885801.4
申请日:2017-09-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种直壁圆筒件激光冲击成形方法和装置,属于金属零件近净成形的塑性加工领域。本发明采用激光冲击技术对薄板实施两步成形以获得高精度的成形件。第一步用较大脉冲能量的激光诱导压力较高的冲击波对薄板实施冲击,使之初步整体成形,但在成形过程中,薄板不仅与模具的侧壁贴合,变形速度极快的薄板还与模腔底部发生剧烈的碰撞,使初步成形件底部产生局部反向塑性变形,降低成形精度。第二步用较小脉冲能量的激光诱导较低压力的冲击波对初步成形件底部的反向塑性变形区域实施冲击,以消除第一步的初步成形件底部的反向塑性变形,对初步成形件校正定形,使得直壁圆筒件的成形精度大大提高。本发明大大提高薄板激光冲击成形的精度,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN105825573A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610137403.X
申请日:2016-03-10
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种硬币分拣收集装置,属于金融设备技术领域。该分拣收集装置包括机架、旋转分拣机构、横向分拣机构及计数存储装置;旋转分拣机构位于机架的顶层,横向分拣机构位于所述旋转分拣机构的下方,计数存储装置位于横向分拣机构的下方,旋转分拣机构、横向分拣机构及计数存储装置均固定在机架上。本发明装置具有结构简单、分拣准确的特点,采用单片机控制,自动化程度高,可对收集的硬币进行自动计数。本发明装置适合在银行、公交公司、超市等场所进行硬币的分类收集。
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公开(公告)号:CN113982414A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111410821.9
申请日:2021-11-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: E05F15/652 , E06B3/46 , A47H5/02
Abstract: 本发明公开了一种自动开合的智能窗户控制系统及其控制方法,属于智能窗户领域。本发明的控制系统,包括窗框和滑动配合设置在其内部的内窗,还包括设置于窗框上的动力单元,该动力单元用于驱动配合座直线往复运行,内窗上对应设有用于与该配合座相连接配合的上连接器,窗框上设有对应设有用于与该配合座相连接配合的下连接器,配合座在不同位置分别与上连接器和下连接器各自独立连接配合,上连接器用于驱动内窗开合运行,下连接器用于驱动窗帘开合运行。本发明针对目前智能窗户难以实现窗户和窗帘分别开合控制的现状,能够采用同一套驱动系统,分别用于实现窗户和窗帘的开合控制,整体结构简单,应用方便,适宜推广。
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公开(公告)号:CN106755945A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710001750.4
申请日:2017-01-03
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C21D10/00 , B23K26/356 , B23K26/18 , B23K26/064 , B23K26/067
CPC classification number: C21D10/005 , B23K26/0643 , B23K26/0676 , B23K26/18 , B23K26/356
Abstract: 本发明公开一种基于激光冲击波技术改变裂纹扩展路径的方法及装置,属于金属构件表面处理技术领域。该方法首先将待处理金属构件的强化位置表面进行脱脂、去污、打磨、清洗并干燥,利用激光诱导冲击波的方法,强化处理金属构件的裂纹表面,改变金属构件表面应力强度的分布情况,从而达到改变裂纹扩展路径的目的。实现该方法的装置包括激光发生器、导光分光系统、喷水系统、工件夹具系统及控制系统。本发明方法不但可以改变金属构件裂纹的扩展路径,而且可以提高金属构件表面的强度、硬度以及表面的残余压应力,增加金属构件的抗应力腐蚀能力和疲劳寿命,本发明装置具有结构简单、操作方便、能耗少、效率高的特点。
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公开(公告)号:CN105812389A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610321841.1
申请日:2016-05-16
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: H04L67/02 , G06F16/24 , G08G1/123 , H04L63/10 , H04L67/12 , H04L67/16 , H04L67/18
Abstract: 本发明公开了一种用于运营车辆的信息服务系统及方法,属于物联网技术领域。它包括应用服务器4和数据库,还包括iBeacon信标设备和服务入口软件,其中,iBeacon信标设备设置在运营车辆内部,iBeacon信标设备与服务入口软件连接,服务入口软件与应用服务器4连接,应用服务器4与数据库连接。服务入口软件为第三方公共平台,或者是自行开发的移动客户端软件,服务入口软件安装在用户移动设备上,服务入口软件能够发现周边的iBeacon信标设备,并读取iBeacon信标设备的ID,它能够使用户可以很方便的在车辆发现相关信息服务,同时能报告当前所在的车辆,应用服务器4可以根据用户所在的具体车辆提供个性化服务。
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公开(公告)号:CN109604414A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811532190.6
申请日:2018-12-14
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开一种激光冲击成形阶梯状筒形件的方法及装置,属于板料塑性成形技术领域。将纳米粒度的碳颗粒与去离子水均匀混合,然后将混合液喷射在吸收层上作为约束层,当激光束辐照到悬浮的碳颗粒和吸收层后形成作用力方向平行于光轴的轴向冲击波,同时悬浮的碳颗粒吸收激光能量后还会形成向四周传播的侧向冲击波,从而使金属薄板发生塑性变形,金属薄板与凹模的模腔贴合。本发明使用深度可调的组合凹模,利用小能量的脉冲激光束对金属薄板进行多步冲击,最终得到复杂阶梯状筒形件,成形深度大,成形质量好。
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公开(公告)号:CN107739812B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710885803.3
申请日:2017-09-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于激光冲击波技术实现水下焊缝强化的方法和装置,属于船舶及海洋工程装备制造技术领域。该方法通过利用低能量的双光斑同时诱导的冲击波实施冲击,实现对水下构件焊缝的强化。本发明能增强焊缝强度,提高构件焊缝抗疲劳性能、耐腐蚀性能;大大降低了焊接件开裂的失效率,延长工件的使用寿命,同时也延长强化装置本身的使用寿命,提高生产效率,大大降低了生产成本。
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