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公开(公告)号:CN116932959A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310946987.5
申请日:2023-07-28
Applicant: 陕西智引科技有限公司 , 陕西建材科技集团股份有限公司
IPC: G06F16/958 , G06F16/951 , G06F16/953
Abstract: 本发明属于系统状态页面实时刷新应用技术领域,尤其涉及一种MVC架构中系统状态页面支持实时刷新的方法和装置。方法包括生成系统状态页面,将状态修改后的参数保存到配置文件,执行轮询函数传输数据,采用回调函数将最新的状态参数显示到系统状态页面上,所述轮询函数保持挂起状态,避免频繁请求和响应。本发明实施例提供的一种MVC架构中系统状态页面支持实时刷新的方法和装置解决了现有技术下数据库查询效率、前端请求延时及后端数据更新延迟等引起的系统状态页面的更新延迟和性能瓶颈的问题。用户可以及时了解SIM卡状态、连接状态、联网状态、信号强度、4/5G状态等多个状态,提高系统监控、管理和调试的效率,提高系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118764846A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410944587.5
申请日:2024-07-15
Applicant: 陕西智引科技有限公司 , 陕西建材科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种基于蓝牙mesh协议的矿下液压控制器信号传输方法。该方法通过将液压控制器与蓝牙mesh模块连接,各模块配置在同一mesh网络中,采用Dijkstra算法和AODV算法确保数据包通过最短路径传输,减少节点广播数量,提高通信稳定性。蓝牙设备初次使用时确定相邻节点并建立路由表,源节点通过广播请求确定相邻节点,距离值超出正常值则生成错误信息。升降控制指令分为本地控制和蓝牙遥控器控制,可实现精准控制液压支架升降,提高操作灵活性,减少布线,便于维护和管理。本发明解决了现有有线通信系统在矿井环境中存在的诸多问题,提高了矿井作业的安全性和效率。
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公开(公告)号:CN118245651A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410659113.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 陕西智引科技有限公司
IPC: G06F16/906 , G06F17/14 , G06F17/16 , G06F18/22 , G06Q50/02 , G06F18/23213 , G01S5/02 , G01S5/06 , H04W64/00
Abstract: 本发明属于矿井下定位通信技术领域,提出一种基于欧氏距离及图拉普拉斯矩阵强约束的自适应多视图聚类算法的5G矿井下定位方法,包括训练阶段和实时定位阶段,所述训练阶段包括采样阶段和聚类阶段,该方法将采样点处的三个信号强度参数以及位置信息保存起来形成三个视图的数据库,并使用欧氏距离及图拉普拉斯矩阵强约束的自适应多视图聚类算法对数据库进行聚类从而得到每一类的标签信息;5G终端根据实时测得的AP信号强度,与数据库中的聚类标签信息进行比较,并采用欧几里得距离公式计算出终端的位置,通讯效果好且有利于提高定位准确度。
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公开(公告)号:CN116899135A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310870402.6
申请日:2023-07-17
Applicant: 陕西智引科技有限公司 , 陕西建材科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明属于自适应学习应用技术领域,尤其涉及一种基于自适应学习的自动送风口罩的控制方法。本发明通过对无风状态下和送风状态下的口罩内二氧化碳含量、口罩内外的压差值、口罩内甲烷含量、口罩内的温度值和湿度值进行采样,并以二氧化碳含量为主要因素,构建数学关联度,并在此基础上实现对风机转速智能控制,确保佩戴者使用的舒适性。
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公开(公告)号:CN119545518A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411739650.8
申请日:2024-11-29
Applicant: 陕西智引科技有限公司
IPC: H04W64/00 , H04B17/318 , G06F18/231 , E21F17/18
Abstract: 本发明属于5G矿井下定位技术领域,尤其涉及一种基于凸松弛约束的一致性特定性多视图子空间聚类算法的5G矿井下定位方法。首先在采样部分,获取采样点位置信息及5G接入点多种信号强度,组合成高维数据点;聚类阶段,将数据组合成矩阵,用非负矩阵分解多视图聚类算法聚类,通过特定优化流程及凸松弛约束处理得到聚类结果;定位阶段,根据待测点RSSI估算其位置。该方法克服传统定位方法仅用单一信号参数及多视图聚类算法未兼顾数据特性的问题,全面利用多种信号参数、优化算法,提高了定位精度,实验证明其定位成功率高于传统算法,适用于5G矿井下人员定位,为矿井安全生产提供有力支持。
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公开(公告)号:CN118245651B9
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410659113.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 陕西智引科技有限公司
IPC: G06F16/906 , G06F17/14 , G06F17/16 , G06F18/22 , G06Q50/02 , G06F18/23213 , G01S5/02 , G01S5/06 , H04W64/00
Abstract: 本发明属于矿井下定位通信技术领域,提出一种基于欧氏距离及图拉普拉斯矩阵强约束的自适应多视图聚类算法的5G矿井下定位方法,包括训练阶段和实时定位阶段,所述训练阶段包括采样阶段和聚类阶段,该方法将采样点处的三个信号强度参数以及位置信息保存起来形成三个视图的数据库,并使用欧氏距离及图拉普拉斯矩阵强约束的自适应多视图聚类算法对数据库进行聚类从而得到每一类的标签信息;5G终端根据实时测得的AP信号强度,与数据库中的聚类标签信息进行比较,并采用欧几里得距离公式计算出终端的位置,通讯效果好且有利于提高定位准确度。
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公开(公告)号:CN117527551A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311699833.7
申请日:2023-12-12
Applicant: 陕西智引科技有限公司 , 陕西建材科技集团股份有限公司
IPC: H04L41/0681 , H04L41/0677 , H04L43/08 , H04L67/12 , H04W4/38
Abstract: 本发明公开了一种5G基站的在线安全监控系统以及5G基站设备,涉及监控系统技术领域,其包括n个5G基站监控端、云服务器和总控中心,n个所述5G基站监控端一一对应设置于n个5G基站,用于实时监测5G基站的多项数据信息,且将检测的多项数据信息无线传输至云服务。通过设置的视觉数据收集端、环境数据收集端对5G基站的各项外部数据实时的监测,且通过设置云服务器用于对监测的数据实时的与预设阈值进行对比,可实现实时的对5G基站所处的环境各方面数据实时的安全监测,5G基站所处环境的各方面数据出现异常时,总控中心可在第一时间得到预警,且对该5G基站快速的定位,便于做出应急处理,可有效的保证5G基站的安全运行。
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公开(公告)号:CN117177283A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311184694.4
申请日:2023-09-14
Applicant: 陕西智引科技有限公司 , 陕西建材科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明属于网络测试应用技术领域,尤其涉及一种基于MVC架构的网络测试方法。本发明通过将数据包写入文本文件中,及时抓取数据,用户可以获得网络测试信息,及时了解网络的连通性,提高5G CPE终端产品的性能评估和问题排查能力,从而提升用户体验和满意度。除此之外,该方法设计有统一的界面,通过采用MVC架构,发明提供了一个统一且直观的界面,将网络测试功能集成到一个单一的页面中,简化了操作流程并提升了用户体验,使得网络测试过程更加简便和可控。通过将页面划分为模块,提供了灵活的扩展和定制性,用户可以根据特定需求自定义页面的布局和功能。
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公开(公告)号:CN117113128A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311224721.6
申请日:2023-09-21
Applicant: 陕西智引科技有限公司 , 陕西建材科技集团股份有限公司
IPC: G06F18/23213 , H04W4/02
Abstract: 本发明属于矿下定位应用技术领域,尤其涉及一种基于非负矩阵分解多视图聚类算法的5G矿井下定位方法。本发明将采样点处的RSSI、RSRP以及RSRQ三个信号强度参数以及位置信息保存起来形成三个视图的数据库,并使用非负矩阵分解多视图聚类算法对数据库进行聚类从而得到每一类的标签信息,加入拉普拉斯矩阵秩的约束,使得聚类的效果更好,这样得到的聚类标签会更加地可靠,误差小,5G终端根据实时测得的AP信号强度,与数据库中的聚类标签信息进行比较,并采用欧几里得距离公式计算出终端的位置,采用矿下5G通讯的方案,解决了传统WIFI通讯中切换路由器信号中断的问题。
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公开(公告)号:CN119402480A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411475676.6
申请日:2024-10-22
Applicant: 陕西智引科技有限公司
IPC: H04L67/02 , H04L41/0806 , H04L12/18 , H04L69/00 , G06F16/958 , G06F8/38 , G06F9/54
Abstract: 本发明属于网页实时刷新方法,尤其涉及一种基于APM32的WEB网页面实时刷新方法。包括初始化配置底层网络,设置HTTP服务器响应前端请求,模型层进行资源配置管理、实时数据传输与优化,视图层创建WEB页面并实现异步通信,模型层建立异常处理机制等步骤。初始化涉及系统时钟、接口、网络配置等。HTTP服务器基于lwIP设置相关参数并处理并发请求。模型层的资源管理涵盖内存、处理器和网络带宽优化。数据传输优化包括协议选择等多方面。视图层通过特定方式创建和更新页面。该方法采用MVC架构,针对APM32特点优化,克服传统方法瓶颈,实现高效实时处理,提升系统灵活性、可扩展性和维护便捷性,满足用户实时数据获取和交互需求。
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