基于Nadam-TimeGAN和MCNN-GRU的故障分类方法

    公开(公告)号:CN118568553A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410145354.9

    申请日:2024-02-01

    摘要: 本发明公开了基于Nadam‑TimeGAN和MCNN‑GRU的故障分类方法,使用改进的时间序列生成对抗网络Nadam‑TimeGAN增强原始数据,对原始故障数据进行数据增强,生成与原始样本相似的高质量合成样本,构建平衡样本数据集;然后将平衡样本数据集输入MCNN‑GRU模型进行特征提取、故障分类、再利用Softmax函数将神经元输出转化为故障的概率分布;有效提高不平衡小样本故障分类准确性;本发明方法提高了生成数据的准确性和效率,并增加了数据的多样性;使用MCNN自动从平衡样本数据集中学习特征,无需提前对数据进行特征提取处理,有效提高不平衡故障数据的分类效果,为故障诊断提供可靠保障。

    基于图神经网络的移动网络恶意流量识别方法

    公开(公告)号:CN117914599A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410088195.3

    申请日:2024-01-22

    IPC分类号: H04L9/40

    摘要: 本发明公开了基于图神经网络的移动网络恶意流量识别方法,具体按照如下步骤实施:步骤1,采集5G网络中的流量数据并进行特征提取以及标注;步骤2,经过XGBoost模型训练获取所有特征列对应的重要性评分,筛选出评分前24名的特征;步骤3,构建数据集,并将数据集划分为训练集和测试集;步骤4,构建恶意流量预测模型EgraphSAGE;步骤5,采用训练集对步骤4构建恶意流量预测模型EgraphSAGE进行训练,得到分类模型;步骤6,将测试集输入到分类模型中,评估分类模型的性能。本发明解决了现有技术中存在的机器学习方法因忽略了流量间的关系只关注于流量本身特征导致的对恶意流量识别准确率差的问题。

    一种钛酸铋钠基高温压电陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN110981469A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911420194.X

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明公开了一种钛酸铋钠基高温压电陶瓷的制备方法,通过成分设计引入BiFeO3,使得陶瓷中的弛豫相转变为铁电相,从而获得高的退极化温度。本发明是一种钛酸铋钠基高温压电陶瓷的制备方法,提供一种高压电常数、低退极化温度钛酸铋钠(BNT)陶瓷,提高压电常数的温度稳定性,降低介电损耗,方法简单、成本低、可重复性好,所得钛酸铋钠高温压电陶瓷压电性能优异。

    一种印刷包装机用纸板开条机纸板传输装置及其传输方法

    公开(公告)号:CN109927097A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910233294.5

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: B26D7/02 B26D7/06

    摘要: 本发明公开了一种印刷包装机用纸板开条机纸板传输装置,其机架内设置有步进电机,步进电机的输出轴上连接有转轴,转轴的两端分别设置有多个第一链轮,第一转轴的上方设置有一对第一横杆,该对第一横杆上分别设置有多个第二链轮,第一横杆的上方设置有一对第二横杆,该对第二横杆上分别设置有多个第三链轮,第一链轮与对应第二链轮之间、第二链轮与对应第三链轮之间通过连杆连接,并且位于两个最内侧的第三链轮之间设置有第三横杆,推纸器安装在所述第三横杆上。本发明还公开了一种印刷包装机用纸板开条机纸板传输方法,用以实现纸板的传输与精确定位,从而提高生产效率,减少浪费。

    基于RTSGAN-CatBoost的故障分类方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117668609A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311598297.1

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明公开了基于RTSGAN‑CatBoost的故障分类方法,首先使用统计方法对原始故障数据进行特征提取;之后构建RTSGAN模型,将提取特征后的新数据样本输入到RTSGAN模型进行训练;经过上述数据增强后,得到了一套高质量的合成样本,结合提取特征后的新数据样本,构建一个平衡的正常/故障样本数据集,并划分训练集和测试集;使用CatBoost算法对训练集进行迭代训练以构建分类模型,并优化模型参数,使模型能够高效进行后续分类任务;最后使用训练好的分类模型在测试集上测试,采用四种评价指标评价模型的分类性能。本发明提高了不平衡条件下故障分类的准确率,为故障诊断提供可靠保障。

    低温共烧钛酸铋钠基介质陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN114436647B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210107267.5

    申请日:2022-01-28

    摘要: 本发明公开的低温共烧钛酸铋钠基介质陶瓷的制备方法,通过钽酸钠掺杂含有过量铋的钛酸铋钠陶瓷的制备以及对应最佳组分掺入烧结助剂的制备,通过将Bi2O3、Na2CO3、TiO2、和Ta2O5按照化学计量比称量混合、球磨干燥,以及Bi2O3、CuO、Li2CO3、ZnO和B2O3与80Bi0.51Na0.5TiO3‑20NaTaO3按照质量百分比称量混合、球磨干燥,然后将不同组分的混合粉末通过等静压技术挤压成片,最后在不同温度烧结即得。本发明解决了现有技术中陶瓷电容器在‑55℃~300℃的温度范围内介电损耗高,温度稳定性差,且内电极成本昂贵的问题。

    低温共烧钛酸铋钠基介质陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN114436647A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210107267.5

    申请日:2022-01-28

    摘要: 本发明公开的低温共烧钛酸铋钠基介质陶瓷的制备方法,通过钽酸钠掺杂含有过量铋的钛酸铋钠陶瓷的制备以及对应最佳组分掺入烧结助剂的制备,通过将Bi2O3、Na2CO3、TiO2、和Ta2O5按照化学计量比称量混合、球磨干燥,以及Bi2O3、CuO、Li2CO3、ZnO和B2O3与80Bi0.51Na0.5TiO3‑20NaTaO3按照质量百分比称量混合、球磨干燥,然后将不同组分的混合粉末通过等静压技术挤压成片,最后在不同温度烧结即得。本发明解决了现有技术中陶瓷电容器在‑55℃~300℃的温度范围内介电损耗高,温度稳定性差,且内电极成本昂贵的问题。

    一种铌酸钠掺杂钛酸铋钠-铝酸铋陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN111018519B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201911411367.1

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C04B35/475 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种铌酸钠掺杂钛酸铋钠‑铝酸铋陶瓷的制备方法,通过将Bi2O3、Na2CO3、TiO2、Al2O3和Nb2O5按照化学计量比称量混合、球磨干燥、然后将不同组分的混合粉末通过等静压技术挤压成片,最后在不同温度烧结即得。本发明解决了现有技术中陶瓷电容器在‑55℃~300℃的温度范围内介电损耗低的同时,介电常数温度稳定性差的问题。

    一种钛酸铋钠基压电陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN110981468A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911412435.6

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C04B35/475 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种钛酸铋钠基压电陶瓷的制备方法,将氧化铋、碳酸钠、碳酸钡、二氧化钛、五氧化二铌按照化学计量比称量出BNT-BT,再按照摩尔比为97:3称取BNT-BT与AgNbO;将称量的各组分依次加入球磨机中,用酒精为介质,球磨混合后干燥浆料得到BNT-BT-3AN粉体,在冷等静压机中成型成圆片;煅烧后保温,烧结成瓷;研磨,加入适量ZnO,球磨烘干压制成陶瓷片煅烧后保温;进行打磨、抛光后用无水乙醇洗涤处理,得到钛酸铋钠基压电陶瓷。本发明通过掺杂氧化锌获得较大的非负电致应变的同时,降低钛酸铋钠陶瓷电致应变滞回性。

    高离子电导率铌酸钠基陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN116924797B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310910068.2

    申请日:2023-07-24

    摘要: 本发明公开了高离子电导率铌酸钠基陶瓷的制备方法,通过三氧化二镓掺杂铌酸钠陶瓷的制备,通过将Na2CO3、Nb2O5、和Ga2O3按照化学计量比称量混合、球磨干燥,然后将不同组分的粉末通过冷等静压技术压制成片,最后在不同温度烧结即得,最后在不同温度烧结即得,获得工作温度低,电导率高,化学稳定性好的铌酸钠基陶瓷。本发明解决了现有中低温燃料电池电解质材料中工作温度高以及化学稳定性差的问题。