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          • 本發(fā)明涉及一種電主軸的多目標(biāo)仿真優(yōu)化方法,包括以下步驟:建立電主軸的有限元模型;選擇若干個優(yōu)化目標(biāo)以及與優(yōu)化目標(biāo)相關(guān)的若干個因素;采用正交試驗方法創(chuàng)建正交試驗方案表;根據(jù)正交試驗方案表,使用有限元模型進行仿真試驗,得到每個優(yōu)化目標(biāo)的若干組試...
          • 本發(fā)明公開了基于地質(zhì)?設(shè)備?環(huán)境協(xié)同的泥水盾構(gòu)開倉智能決策方法,包括:獲取地質(zhì)數(shù)據(jù),并構(gòu)建有限元模型;獲取模擬開倉參數(shù);當(dāng)盾構(gòu)機達到開倉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時,獲取地質(zhì)數(shù)據(jù)和模擬開倉參數(shù);計算每個斷面的開倉風(fēng)險數(shù)據(jù);選取開倉斷面池;選出至少一個最優(yōu)開倉...
          • 本發(fā)明涉及電表測量和深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域,公開了基于門控循環(huán)單元和時序卷積網(wǎng)絡(luò)的電表誤差預(yù)測方法,采集電表的工作數(shù)據(jù),計算加速因子后構(gòu)建環(huán)境因素向量和檢測數(shù)據(jù)向量;將檢測數(shù)據(jù)向量、環(huán)境因素向量和先前誤差向量作為離線訓(xùn)練好的電表誤差預(yù)測模型的...
          • 本發(fā)明涉及醫(yī)療器械技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種新型三腔二囊管及牽引裝置,其中,新型三腔二囊管包括主管道、第一管道和第二管道;所述主管道為兩端開口的中空結(jié)構(gòu);所述第一管道和所述第二管道分別設(shè)置在所述主管道內(nèi);所述主管道上固定設(shè)置有第一水囊、第二水囊...
          • 本發(fā)明公開了基于nginx的動態(tài)請求代理方法及系統(tǒng);本發(fā)明屬于()技術(shù)領(lǐng)域;啟動網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽模塊,等待并接收來自客戶端的請求。當(dāng)請求到達時,解析請求頭信息,提取請求目標(biāo)的地址、端口和協(xié)議;對提取的請求目標(biāo)信息的地址、端口和協(xié)議進行驗證;若請求目...
          • 本發(fā)明涉及車輛仿真技術(shù)領(lǐng)域,提供一種車門護板仿真自動化壓頭加載方法及系統(tǒng),方法包括:S1,基于有限元軟件,對車門內(nèi)飾模型的多個結(jié)構(gòu)件和連接點賦予材料參數(shù)和屬性參數(shù),所述多個結(jié)構(gòu)件包括壓頭模型;S2,按各結(jié)構(gòu)件的實際連接關(guān)系,裝配車門護板模型...
          • 本發(fā)明公開了一體共燒疊堆壓電陶瓷致動器及其制備方法,包括頂部絕緣層、外部負(fù)電極、外部負(fù)極側(cè)正電極隔離半球、側(cè)面絕緣層、底部絕緣層、外部負(fù)電極引線、外部正電極、外部正極側(cè)負(fù)電極隔離半球、外部正電極引線、內(nèi)部正電極層、內(nèi)部負(fù)電極層、壓電介質(zhì)層和...
          • 本發(fā)明公開了火電機組耦合超級電容儲能的調(diào)頻指令預(yù)測方法及系統(tǒng),涉及電力系統(tǒng)儲能調(diào)頻技術(shù)領(lǐng)域,包括:通過火電機組的調(diào)頻指令獲得原始調(diào)頻序列,并將其劃分為訓(xùn)練組、校對組和預(yù)測組;通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對訓(xùn)練組進行訓(xùn)練,生成校對組的預(yù)測值;基于校對組的...
          • 本發(fā)明涉及信號處理技術(shù)領(lǐng)域,提供了基于PWM的生物電信號生成方法,包括:通過PWM生成模塊輸出可調(diào)頻率的第一PWM信號;響應(yīng)于用戶選擇的頻率和幅度,調(diào)節(jié)所述第一PWM信號的頻率以及占空比,得到第二PWM信號;將所述第二PWM信號輸入至RC電...
          • 本發(fā)明公開了一種VR沉浸式體驗教學(xué)系統(tǒng)及教學(xué)方法,涉及VR教學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,包括:主線探索軌道,并沿所述主線探索軌道的前進方向間隔設(shè)有若干情景再現(xiàn)模塊,用于遞進式切換并展示各階段歷史片段下的挑戰(zhàn)體驗內(nèi)容,且若干情景再現(xiàn)模塊共同構(gòu)成了主線探索的挑...
          • 本發(fā)明公開了一種基于信息流轉(zhuǎn)理解的流程圖智能解析方法,包括如下步驟:步驟一,對流程圖進行組件識別與分割;步驟二,在步驟一組件識別與分割完成之后,實行OCR文本識別;步驟三,在經(jīng)過步驟一組件識別與分割完成和步驟二的OCR文本識別之后;步驟四,...
          • 本發(fā)明涉及一種基于指令集構(gòu)建的電網(wǎng)故障檢測的方法、設(shè)備及介質(zhì),其中,方法包括:針對可見光圖像、紅外光圖像以及溫度圖像的處理過程構(gòu)建指令集,為該處理過程中的每一步驟賦予唯一指令標(biāo)識符,所述的處理過程包括圖像加載、尺寸調(diào)整、圖像融合、目標(biāo)檢測和...
          • 本發(fā)明公開了一種基于雙目傳感器的深度視覺處理方法,包括如下步驟:基于雙目傳感器使用場景對使用的雙目攝像頭傳感器進行標(biāo)定;模擬多個視角觀察的角度進行數(shù)據(jù)采集,并對采集的數(shù)據(jù)進行去噪和對比度調(diào)整處理;根據(jù)圖片輸入訓(xùn)練參數(shù)構(gòu)建模型;使用構(gòu)建的模型...
          • 本發(fā)明公開了一種基于數(shù)字孿生的不動產(chǎn)運維管理方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),涉及不動產(chǎn)運維技術(shù)領(lǐng)域。方法包括:在目標(biāo)屏幕中展示待監(jiān)控建筑物的BIM模型,所述待監(jiān)控建筑物中預(yù)先布置有傳感器;采集所述待監(jiān)控建筑物中的傳感器的監(jiān)測數(shù)據(jù);基于所述監(jiān)測數(shù)據(jù)判...
          • 本發(fā)明公開了一種基于MRE?UNet的海表溫度?地轉(zhuǎn)流耦合時空同步預(yù)測方法,包括:獲取海洋環(huán)境要素相關(guān)的長時序全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù),并提取海表溫度數(shù)據(jù)與地轉(zhuǎn)流數(shù)據(jù);對海表溫度數(shù)據(jù)與地轉(zhuǎn)流數(shù)據(jù)預(yù)處理,將相同時間、相同空間的海表溫度數(shù)據(jù)與地轉(zhuǎn)流數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明公開了一種基于機器學(xué)習(xí)海洋表層漫衰減系數(shù)的反演方法、裝置及存儲介質(zhì),包括根據(jù)光譜測量設(shè)備采集的現(xiàn)場觀測數(shù)據(jù)和基于輻射傳輸理論計算的模擬數(shù)據(jù),獲取多個波長下的遙感反射率和對應(yīng)的漫衰減系數(shù),構(gòu)建訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和測試數(shù)據(jù)集;構(gòu)建基于XGBoos...
          • 本發(fā)明涉及人工智能和藝術(shù)教育交叉領(lǐng)域,提供了一種面向全場景教學(xué)應(yīng)用的古典音樂多模態(tài)情感認(rèn)知方法及系統(tǒng)。所述方法包括:S1、構(gòu)建訓(xùn)練樣本和測試樣本;S2、構(gòu)建改進的SVM分類模型,使用多模態(tài)情感特征參數(shù)對模型進行訓(xùn)練,得到模型的最優(yōu)參數(shù);S3...
          • 本申請實施例提供了一種代碼生成方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)。方法包括:獲取目標(biāo)芯片的待驗證功能模塊對應(yīng)的硬件設(shè)計文件;從硬件設(shè)計文檔中提取待驗證模塊的輸入接口和輸出接口各自對應(yīng)的接口信息;基于功能驗證代碼模板、參考模塊的接口信息以及待驗證功能模塊...
          • 本發(fā)明公開了一種在線藝術(shù)教育沉浸式場景交互系統(tǒng),屬于人工智能與藝術(shù)教育交叉技術(shù)領(lǐng)域,交互系統(tǒng)包括智慧藝術(shù)教育教學(xué)資源模塊、在線藝術(shù)教育沉浸式教學(xué)場景設(shè)計模塊和視覺語音交互模塊,智慧藝術(shù)教育教學(xué)資源模塊和在線藝術(shù)教育沉浸式教學(xué)場景設(shè)計模塊通過...
          • 本發(fā)明提供一種OCT與多通道熒光的多模態(tài)成像系統(tǒng),首先采用多激發(fā)波長的多通道熒光,一次采集可以收集到配準(zhǔn)的多通道熒光信號,可以針對不同熒光物質(zhì)實現(xiàn)同時采集,拓展了系統(tǒng)的使用場景,節(jié)約了實驗時間和人力成本;另外,本發(fā)明采用波分復(fù)用實現(xiàn)多通道熒...
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