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公开(公告)号:CN118673350A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410820214.7
申请日:2024-06-24
申请人: 河海大学 , 上海交通大学 , 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
IPC分类号: G06F18/23213 , G06F18/10 , G06F18/213
摘要: 本发明提供基于多重解析信号提取的结构工作模态分析方法及系统,属于结构模态分析领域,包括:获取振动响应信号,构造解析振动响应信号;对解析振动响应信号进行白化处理;考虑时间延迟,计算白化解析振动响应信号的时延协方差矩阵,构造对称矩阵,并进行特征分解构建解析模态响应信号和模态矩阵;计算功率谱密度函数,确定两个真实模态和虚假模态的判别指标,构成二维数据点,通过二维数据点采用C均值聚类算法进行聚类,得到真实模态和虚假模态对应的两组数据点;根据聚类结果获得真实模态对应的实模态响应信号和振型向量,计算结构阻尼比和自振频率。该方法实施方便快捷,计算量小,可通过聚类自动甄别真实模态和虚假模态。
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公开(公告)号:CN118673348A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410820209.6
申请日:2024-06-24
申请人: 河海大学 , 上海交通大学 , 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
IPC分类号: G06F18/23 , G06F18/2135 , G06N3/126
摘要: 本发明提供基于模态特征智能聚类的结构模态参数识别方法及系统,属于结构模态分析领域,包括:采用主成分分析构造去相关振动响应信号;构造时延协方差矩阵,求解模态矩阵和模态响应向量;根据模态响应向量计算若干归一化模态特征指标;随机生成若干组聚类方案,按照与聚类中心距离最小的原则进行分配,得到两个簇;构造高维解向量,计算各模态特征向量与对应聚类中心的距离之和;将各高维解向量作为个体组成初始种群,将各模态特征向量与对应聚类中心的距离之和作为适应度函数,进行种群迭代更新得到最优聚类方案;提取真实模态的簇对应的模态响应,识别结构自振频率和阻尼比。该方法有效分离各阶模态响应并根据模态特征实现模态参数自动识别。
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公开(公告)号:CN118820717A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410915414.0
申请日:2024-07-09
申请人: 河海大学 , 滁州学院 , 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06F18/2131 , G06F17/16 , G06F123/02
摘要: 本发明提供基于多源模态子空间辨识的结构运行模态分析方法及系统,属于结构模态分析领域,包括:采集结构运行过程中的振动响应,形成振动响应的观测信号并将观测信号进行希尔伯特变换构造解析观测信号;对解析观测信号进行白化处理得到白化信号;根据白化信号计算不同时间延迟的时延协方差矩阵,进行对角化得到复模态矩阵和复模态响应;计算时延协方差矩阵,并构建块托普利茨矩阵;根据块托普利茨矩阵进行奇异值分解,得到系统矩阵;根据复模态矩阵得到振型对系统矩阵进行特征值分解,根据特征值计算获得固有频率和阻尼比。该方法同时吸收参数化和非参数化的优点并能克服各自方法的不足,能够更精确获得模态参数识别结果。
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公开(公告)号:CN118820718A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410915438.6
申请日:2024-07-09
申请人: 河海大学 , 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司 , 苏交科集团股份有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06F18/10 , G06F18/2135 , G06F17/16
摘要: 本发明提供一种结构模态参数识别方法、系统及介质,属于结构模态分析技术领域,包括:采集结构的振动响应信号;对振动响应信号进行中心化处理和白化处理,得到去相关振动响应信号;采用独立成分分析分离去相关振动响应信号中的独立成分,得到模态响应信号;根据模态响应信号计算时延协方差矩阵,采用时延协方差矩阵构造块托普利兹矩阵;对块托普利兹矩阵进行奇异值分解,分别获得能观性矩阵和能控性矩阵,根据能观性矩阵构建系统矩阵;对系统矩阵进行特征值分解,获得系统矩阵的特征值;基于系统矩阵的特征值计算获得结构的自振频率和阻尼比。该方法有效提高了模态参数识别的精度。
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公开(公告)号:CN117195894A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310883609.7
申请日:2023-07-18
申请人: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 , 重庆交通大学 , 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
IPC分类号: G06F40/295 , G06F40/30
摘要: 本发明公开了一种多维特征融合的桥梁康养领域实体对齐方法,收集实体名称、本体概念、概念描述、属性值、知识三元组相关数据,构建该领域实体对齐语料库,进一步构建多维特征融合的桥梁康养领域实体对齐模型,通过领域词嵌入捕获浅层语义,文本嵌入捕获深层语义,三元组嵌入捕获结构特征,并计算目标实体相关特征在相同向量空间下的语义相似度,设置可学习的自适应权重超参数实现实体对间的多维特征融合,得到最终的实体对综合语义相似度结果。本发明将领域词嵌入、文本嵌入与知识三元组嵌入方法相结合,同时保留了领域实体对间的浅层语义特征、深层语义特征以及在结构上的关联,进一步提高了模型的性能和领域适应性。
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公开(公告)号:CN117131200A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310883586.X
申请日:2023-07-18
申请人: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 , 重庆交通大学 , 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的桥梁康养知识图谱构建方法,该方法首先对桥梁管养领域文本中的实体和关系进行标注,形成该领域知识抽取语料库;其次,提出基于预训练语言模型的信息抽取模型,该模型的嵌入层共享ALBERT预训练语言模型对领域文本描述进行知识表征,命名实体识别模块采用Transformer进行词嵌入的语义特征提取,关系抽取模块采用BiGCN提取特征,分别使用CRF和Softmax对命名实体和实体间关系进行标签预测,输入领域标注语料进行模型训练;然后,利用训练好的知识抽取模型进行该领域命名实体识别和关系抽取;最后,根据所抽取的实体和关系构建桥梁康养知识图谱。本发明应用于领域知识图谱构建过程,实现了桥梁康养知识的半自动化信息抽取,降低人工构建成本。
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公开(公告)号:CN117195894B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310883609.7
申请日:2023-07-18
申请人: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 , 重庆交通大学 , 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
IPC分类号: G06F40/295 , G06F40/30
摘要: 本发明公开了一种多维特征融合的桥梁康养领域实体对齐方法,收集实体名称、本体概念、概念描述、属性值、知识三元组相关数据,构建该领域实体对齐语料库,进一步构建多维特征融合的桥梁康养领域实体对齐模型,通过领域词嵌入捕获浅层语义,文本嵌入捕获深层语义,三元组嵌入捕获结构特征,并计算目标实体相关特征在相同向量空间下的语义相似度,设置可学习的自适应权重超参数实现实体对间的多维特征融合,得到最终的实体对综合语义相似度结果。本发明将领域词嵌入、文本嵌入与知识三元组嵌入方法相结合,同时保留了领域实体对间的浅层语义特征、深层语义特征以及在结构上的关联,进一步提高了模型的性能和领域适应性。
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公开(公告)号:CN117699085B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410159762.X
申请日:2024-02-04
申请人: 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
IPC分类号: B64U20/87 , B64U30/299 , B64U20/30 , B64U60/40 , B64U60/50 , B64U10/14 , E01D19/10 , G01N21/95 , G01N21/01 , B64U101/30
摘要: 本发明公开了一种用于桥梁病害检测的检测设备及方法,涉及桥梁检测技术领域,该设备包括两个无人机本体,每个无人机本体两端分别设有一个用于提供飞行动力的动力部件,每个无人机本体外端设有用于提供支撑力的支撑部件,两个无人机本体之间设有一个检测本体,每个无人机本体侧面都设有一个连接轴,所述连接轴与检测本体转动连接,两个连接轴之间通过连接架架接,本发明可以对摄像角度进行翻转调节,使得产品可以对桥面进行拍摄,也可以对桥面底部进行拍摄,还可以对桥柱侧面进行拍摄,极大的提高了摄像范围。
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公开(公告)号:CN117699085A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410159762.X
申请日:2024-02-04
申请人: 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
IPC分类号: B64U20/87 , B64U30/299 , B64U20/30 , B64U60/40 , B64U60/50 , B64U10/14 , E01D19/10 , G01N21/95 , G01N21/01 , B64U101/30
摘要: 本发明公开了一种用于桥梁病害检测的检测设备及方法,涉及桥梁检测技术领域,该设备包括两个无人机本体,每个无人机本体两端分别设有一个用于提供飞行动力的动力部件,每个无人机本体外端设有用于提供支撑力的支撑部件,两个无人机本体之间设有一个检测本体,每个无人机本体侧面都设有一个连接轴,所述连接轴与检测本体转动连接,两个连接轴之间通过连接架架接,本发明可以对摄像角度进行翻转调节,使得产品可以对桥面进行拍摄,也可以对桥面底部进行拍摄,还可以对桥柱侧面进行拍摄,极大的提高了摄像范围。
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