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          • 本發(fā)明公開了一種壓氫儲能洞室內(nèi)襯泄漏量的計算方法,所述方法包括:建立洞室熱?固?滲耦合模型;數(shù)值模擬獲取應力、溫度及氫濃度分布;基于數(shù)值分析所得氫濃度分布規(guī)律,推導壓氫儲能洞室內(nèi)襯氫泄漏簡化公式;將壓氫儲能洞室內(nèi)襯氫泄漏簡化公式耦合進熱?固...
          • 本發(fā)明涉及建筑采光優(yōu)化技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種天窗布局優(yōu)化方法、裝置、電子設備及存儲介質(zhì),本發(fā)明首先獲取目標區(qū)域;然后以光照獲得量均勻度為目標,根據(jù)日光照強度曲線以及日光照方位角曲線確定天窗安裝矩形區(qū)域的長寬比;接著以天窗高度以及目標區(qū)域可用...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N基于最小二乘優(yōu)化的半撓度多支點射流噴管型面控制方法,屬于航空發(fā)動機技術(shù)領(lǐng)域,包括構(gòu)建半撓度多支點射流噴管型面數(shù)學模型,對不同馬赫數(shù)噴管型線變化進行數(shù)據(jù)擬合,獲得不同馬赫數(shù)時理論最優(yōu)型線;將噴管均分為多個支點,對數(shù)學模型進行離...
          • 本發(fā)明屬于三維建模技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于BIM的巖土空間三維化構(gòu)建方法。包括:采集三維點云數(shù)據(jù)和地質(zhì)鉆孔數(shù)據(jù),提取巖土地質(zhì)參數(shù)特征;預處理點云數(shù)據(jù),提取表面特征點和輪廓線生成點云特征數(shù)據(jù)集;配準融合兩類數(shù)據(jù)生成巖土空間融合數(shù)據(jù)集;基于該...
          • 本發(fā)明涉及電能計量領(lǐng)域,公開了智能模塊化電能計量箱的實時計量方法,包括:在電能計量箱內(nèi)部部署傳感器陣列;通過所述傳感器陣列采集原始電能數(shù)據(jù)和環(huán)境參數(shù),以得到原始電能計量數(shù)據(jù)流;對所述原始電能計量數(shù)據(jù)流進行動態(tài)閾值濾波,以得到清潔電能計量數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明涉及監(jiān)測預警技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于異常分析技術(shù)的消火栓監(jiān)測智能預警系統(tǒng),系統(tǒng)包括流速異常識別模塊、節(jié)點協(xié)同壓差檢驗模塊、壓差趨勢獨立性判別模塊、節(jié)點退化特征提取模塊和風險等級生成模塊。本發(fā)明,通過流速偏移與控制信號的關(guān)聯(lián)判斷,對異常...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N電力設備故障診斷方法及系統(tǒng)、設備、介質(zhì),屬于電力設備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷領(lǐng)域,該方法包括:將目標電力設備的多維度數(shù)據(jù)輸入第一模型,確定所述目標電力設備的工作狀態(tài);若所述目標電力設備處于異常狀態(tài),則將第一電力設備的多維度數(shù)據(jù)輸入...
          • 本發(fā)明涉及泄洪隧洞檢測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種泄洪隧洞自動巡檢和蝕損缺陷智能檢測方法。該方法采集泄洪隧洞內(nèi)部的結(jié)構(gòu)狀態(tài)數(shù)據(jù)并標準化處理;再按預設水文工況區(qū)間劃分標準分類數(shù)據(jù),提取各區(qū)間多模態(tài)傳感特征生成工況特征集合;監(jiān)測水文工況區(qū)間切換頻次,超...
          • 本申請涉及航空安全監(jiān)控技術(shù)領(lǐng)域,提供一種基于多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的飛行人員操作狀態(tài)識別方法和系統(tǒng),解決現(xiàn)有技術(shù)中誤判率高、環(huán)境適應性差的問題。本申請方法包括:同步采集飛行人員的腦電信號、頭部慣性測量單元角速度、眼動軌跡及飛行器的俯仰角與滾轉(zhuǎn)角參數(shù)...
          • 本發(fā)明涉及氣象觀測技術(shù)領(lǐng)域,提供一種基于水凝物分類結(jié)果的地面冰雹識別方法及系統(tǒng),方法包括:通過時空匹配算法,對多源冰雹數(shù)據(jù)進行時空關(guān)聯(lián),得到時空匹配的冰雹事件數(shù)據(jù)集;通過動態(tài)隸屬函數(shù)優(yōu)化算法,對雙偏振雷達數(shù)據(jù)進行自適應相態(tài)識別,得到包含雨冰...
          • 本發(fā)明實施例涉及一種基于SVM的火電廠機組故障研判方法及裝置,該方法包括步驟:對火電廠機組的狀態(tài)轉(zhuǎn)換事件進行監(jiān)測;當監(jiān)測到狀態(tài)轉(zhuǎn)換事件觸發(fā)時,提取該狀態(tài)轉(zhuǎn)換事件的多維特征數(shù)據(jù);將所述多維特征數(shù)據(jù)與預設數(shù)據(jù)庫中歷史故障事件的多維特征數(shù)據(jù)進行匹...
          • 本發(fā)明具體為一種基于多模態(tài)數(shù)據(jù)分析的真空斷路器評估系統(tǒng),涉及電力設備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術(shù)領(lǐng)域,包括:多模態(tài)數(shù)據(jù)采集模塊;多模態(tài)特征提取與選擇模塊;故障概率分析模塊;故障匹配與評估模塊。本發(fā)明中,從海量數(shù)據(jù)中精準篩選關(guān)鍵特征,動態(tài)閾值調(diào)整機...
          • 本申請?zhí)峁┮环N基于誤差外推與推理鏈分析的訓練數(shù)據(jù)合成方法、設備、介質(zhì)及程序產(chǎn)品,包括:獲取初始樣本集合;利用小語言模型對每個任務樣本的問題進行多次采樣推理,生成多個推理鏈;基于預設誤差評估規(guī)則計算每個推理鏈的整體誤差評分,確定待修正推理鏈;...
          • 本發(fā)明提供了一種基于半監(jiān)督學習的設備故障診斷模型訓練方法及裝置,涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,包括:對預設場景下的設備振動數(shù)據(jù)采集后,基于對應目標特征向量中的目標樣本與預設訓練樣本集之間的特征相似性,生成目標樣本對應的偽標簽。將有限的高質(zhì)量標注樣本...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N手術(shù)器械消毒方法和系統(tǒng),涉及醫(yī)療器械消毒領(lǐng)域,包括:持續(xù)采集消毒倉內(nèi)壓力數(shù)據(jù),并根據(jù)所述壓力數(shù)據(jù)計算得到壓力變化速度和壓力波動幅度;預設理想壓力變化路徑;將所述壓力變化速度與所述理想壓力變化路徑中對應的理想壓力變化速度進行比...
          • 本發(fā)明公開了基于邊緣聯(lián)邦的復雜環(huán)境下多源設備健康協(xié)同運維方法,涉及設備協(xié)同運維技術(shù)領(lǐng)域,在邊緣網(wǎng)關(guān)將振動聲發(fā)射電流波形映射統(tǒng)一時頻網(wǎng)格并生成加密稀疏索引上傳;中心以圖正則基座網(wǎng)絡結(jié)合梯度方向與分布距離訓練全局模型,利用新工況保護門注入故障信...
          • 本申請公開了一種HRTF生成方法、設備及計算機可讀存儲介質(zhì),涉及空間音頻技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:獲取用戶的用戶生理參數(shù)集;基于用戶生理參數(shù)集確定預設個性化數(shù)據(jù)庫中各個體生理參數(shù)集對應的目標權(quán)重系數(shù),其中,預設個性化數(shù)據(jù)庫用于存儲具有對應關(guān)系的個...
          • 本申請公開了一種HRTF生成方法、設備及計算機可讀存儲介質(zhì),涉及空間音頻技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:獲取用戶的用戶生理參數(shù)集;在預設個性化數(shù)據(jù)庫中查找與用戶生理參數(shù)集匹配的目標生理參數(shù)集,其中,預設個性化數(shù)據(jù)庫用于存儲具有對應關(guān)系的個體生理參數(shù)集與...
          • 本發(fā)明提供了基于知識圖譜與對比學習融合的意圖感知推薦方法,涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,該方法通過融合知識圖譜和對比學習技術(shù)來優(yōu)化節(jié)點表示,從而提升推薦系統(tǒng)對長尾項目的推薦精度。同時,在數(shù)據(jù)增強的基礎(chǔ)上,結(jié)合用戶意圖擴充對比學習中的正樣本選擇,進一...
          • 本發(fā)明提出了一種基于大語言模型的網(wǎng)站數(shù)據(jù)收集策略分析系統(tǒng)和方法,屬于網(wǎng)站數(shù)據(jù)收集策略分析技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明讀取目標網(wǎng)站域名和預定義的數(shù)據(jù)收集條款,識別并爬取相關(guān)頁面內(nèi)容作為候選頁面,以抽取高置信度數(shù)據(jù)收集策略頁面;然后基于大語言模型的網(wǎng)站數(shù)據(jù)...
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