本發明一種可用于微小載荷發射的組合模式激光推進系統,包括:高能激光發射器、激光跟瞄與光束控制系統、激光推進飛行器;高能激光發射器通過發射高能激光,為激光推進飛行器提供推進能源;激光跟瞄與光束控制系統針對激光推進飛行器目標,依次完成探測捕獲目標、高精度穩定跟蹤、高精度光束瞄準、運動目標測距精密調焦,控制高能激光發射器發射的激光束方向始終沿激光推進飛行器的軸線方向,實現高質量高效率激光傳輸。本發明與傳統化學推進運載火箭相比,具有高比沖、高效率、高可靠、低成本、可遠距離傳輸能量等特點。
本發明公開了一種鈉離子濃度光纖傳感器,馬赫曾德結構光纖包括帶有包層和纖芯的單模光纖,包層上通過光纖拋磨技術加工有第一拋磨部、第二拋磨部,第一拋磨部、第二拋磨部均為環繞包層外徑內凹的弧形開槽;所述第一拋磨部與第二拋磨部通過間隔部隔開;光纖SPR傳感器通過熔焊機與馬赫曾德結構光纖軸向同心焊接。本發明將表面等離子體共振傳感技術與低能量消耗的光纖傳輸技術有機結合,有高靈敏度,體積小,抗電磁干擾,快速響應等優點,對傳感器表面待測介質成分的微小變化響應靈敏,適用于研究各類介質溶液的物理化學現象;可以對離子濃度實時監測,排除溫度干擾,成本較低,可批量生產。
本發明公開了一種柔性非侵入式光纖傳感型腦機接口電極及其制備方法。所述電極包括:光纖,所述光纖為石英無包層光纖,所述光纖上負載有傳感組分,所述傳感組分的材料為合成制備的聚丙烯酰胺(PAAm)水凝膠材料。本發明通過結合光纖背向散射技術,利用聚丙烯酰胺(PAAm)水凝膠對電信號的響應,實現了柔性非侵入式的腦電波探測;提高了電極的測量精度和準確度;電極材料化學性質穩定,對皮膚友好,可以循環使用;制備方法工藝復雜度低,可實現大批量生產。因此本發明在柔性非侵入電生理傳感器尤其是非侵入式腦機接口電極領域存在廣泛的應用價值。
本發明公開了一種基于自編碼器的蛋白質降解靶向嵌合體的連接體設計方法,包括以下步驟:將已有的蛋白質降解靶向嵌合體的連接體用分子庫中的各種小分子進行替換,剔除不符合化學規則的替換,得到大量的偽嵌合體分子,將這些偽嵌合體分子按一定的比例劃分為訓練集和驗證集;設計一個連接體設計網絡,在訓練集上訓練,能夠較好地重建出每一個輸入分子的連接體;將在偽嵌合體分子集上訓練好的模型在真實嵌合體分子集上進行微調;將最終訓練好的網絡在測試集上進行驗證,并測試解碼器對于從給定分布得到的隨機采樣的生成效果。
本發明提供一種面向實時視頻質量優化的深度混合模型流量控制方法、裝置和存儲介質,該方法包括:實時獲得網絡傳輸數據包的網絡信息狀態,從中獲得第一特征集合,輸入至訓練好的第一智能擁塞控制模型,以從該模型的特征層輸出概率特征向量,該模型為利用基于固定映射規則的擁塞控制算法的預測結果作為標簽訓練得到的;基于網絡信息狀態獲得第二特征集合,輸入至在線訓練的基于強化學習的第二智能擁塞控制模型,從該模型的特征層輸出概率特征向量;對第一智能擁塞控制模型輸出的概率特征向量進行強化操作;將經強化的概率特征向量與第二智能擁塞控制模型輸出的概率特征向量進行融合;基于融合后的概率特征向量獲得預測碼率,進行流量控制。
本發明屬于電化學儲能應用技術領域,具體涉及一種基于蓄電池組串主動均衡的BMS及儲能系統。本發明通過對蓄電池儲能系統中的全部蓄電池單體進行實時監測和對蓄電池組串進行外回路均衡,不僅實現甄別每一個蓄電池單體的健康狀態,可以真正徹底偵測和發現壞損的蓄電池單體及防止發生重大事故,還通過對蓄電池組串的進行獨立均衡充放電,快速、高效、安全實現各蓄電池組串的電壓、電量的均衡一致,提高儲能系統的整體效率,不僅省掉了眾多的內部充放電回路,提高了安全性、可靠性,還大大降低了系統成本,節省大量的安裝和調試時間,并且使得BMS系統能夠查出每一個蓄電池單體的好壞及時加以處理守住安全底線。
一種多火花式高速攝影數字圖像陣列記錄系統及方法,屬于實驗固體力學動態測試技術和高速攝影圖像技術領域。本發明為通過CCD陣列攝像機系統作為多火花式高速攝影感光底板的高速圖像陣列記錄系統,系統包括CCD陣列攝像機系統,多火花式陣列點光源與時序控制同步系統,計算機數據處理系統等。通過光學設計,每個多火花式陣列點光源發出的光,通過第一成像透鏡,照亮被測材料,再通過第二成像透鏡,成像到對應的CCD陣列攝像機系統。本發明相對于傳統的膠片記錄系統,實現高速圖像的自動采集與處理,從而達到節省人工、簡化操作,避免沖洗膠片的化學污染。
本發明提供一種用于航空領域的知識元抽取方法,具體實施步驟包括:將航空領域的結構化標注數據輸入到Bert模型,輸出結構化標注數據的特征向量;將輸出的特征向量和Word2Vec模型學習到的特征向量進行融合,并做Concat疊加步驟;將得到的字向量輸入到層次歸一化層,得到標準化的字向量;利用高層強化學習過程對得到的每個字向量進行解碼,按句識別字向量中的關系觸發詞;建立面向航空領域長實體的頭尾指針模型,得到預測出的關系和尾實體起止位置序列;將預測出的實體輸出后,根據實體的標簽信息進行就近原則以及匹配方式進行匹配。本發明面向航空領域,基于鄭碼、五筆、拼音和筆畫等特征融入的方式,與Bert輸出的向量相結合,提升了準確率與召回率。
一種多孔硅鋁材料,其特征在于該材料XRD譜圖中2θ角為25°~27°左右出現一個彌散的衍射峰,同時存在微量的FAU晶相結構,以氧化物重量計的化學組成中,硅為50~80%,鋁為20~50%,平均孔徑為20~50nm,總比表面積≯250m2/g,其中微孔比表面積在總比表面積中的占比≯28%;當以XPS方法測得的表面Al/Si原子比值為a,XRF方法測得的體相Al/Si原子比值為b時,a/b=1.2~1.7。
本發明提供的一種套損油井漏點判識方法,通過對井筒內實施人工激發產生流體流動,利用噪聲測井儀器測量流體在管外水泥環孔道或地層流動時產生的噪聲幅度和頻率來判斷流體產生位置,并結合井溫、流量等儀器提高找漏、找竄的精度和成功率。該發明能夠精確、快速識別套損油井的出水點,為套損井治理采取隔采、套管補貼、化學堵漏等手段提供有效的指導。
本發明提供了金屬結構試樣腐蝕產物的清除方法,其特征在于,包括以下步驟:(1)測量金屬結構試樣的腐蝕產物覆蓋面積占金屬結構試樣總面積的百分率,如果所占百分比小于90%,則對金屬結構試樣的腐蝕產物進行超聲法清除,如果腐蝕產物覆蓋面積占金屬結構試樣總面積的所占百分比大于或等于90%,則須進一步測量金屬結構試樣表面的腐蝕產物層厚度;(2)如果金屬結構試樣表面腐蝕產物層厚度均小于80μm,則對金屬結構試樣的腐蝕產物進行化學法清除,如果金屬結構試樣表面腐蝕產物層厚度均大于或等于80μm,則對金屬結構試樣的腐蝕產物進行電解法清除。
本發明涉及一種復合泡沫驅油用起泡劑;羥磺基甜菜堿濃度為0.2~0.4%,1227為0.1%,十二醇為0.04~0.1%,余量為地層水;所述的1227分子式為:C21H38NCl;所述的十二醇分子式為:C12H26O;本起泡劑抗溫性可以穩定在50℃;抗鹽性較好,達到80×103mg/L;用Ross-mils法(傾注法)測定泡沫劑的起泡性能和穩泡性能,測得起泡高度為14.4cm,半衰期達到16個小時;油水界面張力為0.192mN/m,結合了化學驅與氣驅的綜合優勢,用粘性泡沫及氣體作為驅油劑,具有調剖和驅油的雙重功能,克服了氣驅“氣竄”的缺點,適用于高含水、非均質嚴重、存在裂縫或大孔道的油藏。
本發明公開了一種組合導航方法和系統,所述方法包括下述步驟:采集并存儲組合導航系統最近的特定時長內的組合導航定位數據;計算當前組合導航定位誤差,判斷誤差是否大于閾值;若定位誤差大于閾值,構建初始慣導過程噪聲協方差矩陣,對過程噪聲協方差矩陣進行基于強化學習的自適應估計,得到過程噪聲協方差矩陣最優估計;優化預測值與量測值的相對權重,輸出調整后組合導航結果。本發明能夠為單個具體慣導設備提供個性化的組合導航方案,避免對先驗知識的依賴;所采用的模型學習能力強,調優速度快,解決了梯度回傳困難的挑戰;提高組合導航系統的定位準確度,在不同環境下具有強魯棒性。
本發明公開了一種基于正則化方法的未爆彈三維立體成像的方法、裝置以及系統,涉及探測技術領域,所述方法包括:獲取目標探測區域的磁場三分量數據;根據磁場三分量數據,得到梯度張量數據和磁總場梯度數據;根據梯度張量數據,得到第一先驗信息;將第一先驗信息加入到正則化方法中的目標函數中;根據第二先驗信息和磁總場梯度數據,對目標函數的最優解進行運算,得到正則化方法的反演結果,根據反演結果,得到未爆彈的三維立體成像。本發明將第一先驗信息加入到正則化方法中的目標函數中,得到的正則化方法的反演結果的精確度更高,未爆彈的三維立體成像結果也更精確,對未爆彈的識別效果得到提升,提高了遺棄化學彈發掘工作的工作效率。
本發明屬于電化學儲能應用技術領域,具體涉及一種基于充放電分流控制調頻儲能系統。儲能管控系統實時監測并進行動態配置調整,即將3個及以上的蓄電池組串和儲能變流器構成的儲能單元分成兩個儲能子系統;儲能管控系統通過AGC終端接受電網調度發出的調頻功率指令。并實時監測判斷當充電的儲能子系統電量充滿時或者放電的儲能子系統電量放完時,儲能管控系統重新進行動態配置調整,使得充電和放電繼續有效安全分流運行,在一個動態配置調整完成至下一個動態配置調整的過程中充電的儲能子系統只是充電,放電的儲能子系統只是放電;極大改善儲能蓄電池頻繁充放電轉換造成的電池損傷,有效提高了儲能系統的效率、延長了儲能系統的使用壽命。
本發明公開了一種特殊的濾波電路,屬四端、不平衡型網絡,用于電路元件的參數測量,或用作單端射頻功率放大器的中和電路;最重要的是,它還可以與傳感器件相配合,制成用以測量各種物理量、化學量或生物量的儀器,或者制成各種類型的自動控制裝置。
本發明涉及一種木材加工方法,具體來說是一種木材單板染色的配色方法。本發明包括試樣顏色的測定、基礎色樣的制備、基礎色樣顏色的測定、建立數據庫、配方的計算、配方的修正幾個步驟,計算速度快、準確度高,本發明的配色方法,適用于采用化工染料或化學著色劑、對5mm以下木材單板染色之前的配方計算,此外,能夠在保證配方精度的同時,計算出最經濟的染色方案,從而滿足各種不同使用要求,在木材單板染色領域受到認可和重視。
本發明公開了一種基于體全息光柵的光纖光柵解調系統,涉及光纖光柵傳感技術領域,該解調系統包括寬帶光源、光纖光柵、光纖耦合器、光纖準直器、光纖準直透鏡、體全息光柵、透鏡、光電探測器、信號處理系統、無線發射裝置、無線接收裝置。該解調系統中全息光柵解調系統簡單,傳感器具有無源特性,本裝置抗電磁干擾的性能強,重量輕,絕緣,同時具有耐水、耐高溫、耐腐蝕的化學性能,足夠在惡劣的環境下提供精確的監測數據。
本發明屬于同位素標記化合物合成領域,特別涉及到碳-13標記DDT的合成與純化方法。以碳-13標記的無水乙醇、氯氣和氯苯為原料,包括:碳-13標記的無水乙醇在光照的條件下與氯氣反應生成碳-13標記的氯油,合成的氯油在催化劑的條件下與氯苯在0-40℃反應,最終得到碳-13標記DDT;所述的催化劑為酸。通過一系列的表征,證明產物是碳-13標記DDT,且化學純度達到90%以上,穩定同位素豐度達到90%以上。本發明目的在于開發合成路線短、標記元素利用率高的有機穩定同位素碳-13標記DDT的合成方法,本發明反應為兩步反應,合成路線簡單,解決了合成路線繁瑣問題。由本發明得出的碳-13標記DDT可作為環境監測用同位素標記化合物,在研究反應機理、反應動力學、生理生化、環境監測以及醫藥衛生等方面都有及其重要的用途。
本發明提供一種在線更新的圖像盲超分辨率重建方法和裝置,其中方法包括:初始化學習網絡中的降質估計模塊和超分重建模塊;每隔一個學習周期,將待重建圖像輸入至超分重建模塊進行超分辨率重建,得到多個候選超分重建圖像;基于多個候選超分重建圖像的視覺效果,確定待重建圖像的超分重建圖像;其中,在每一學習周期內,交替優化降質估計模塊和超分重建模塊,以學習待重建圖像的降質方式,并學習基于降質方式進行超分辨率重建。本發明不依賴于低分辨率?高分辨率樣本對,能夠根據不同低分辨率測試圖片的降質方式進行模型參數優化,獲得特定于測試圖片降質方式的模型,從而對待重建圖像進行針對性地超分重建,提高了超分辨率重建的效果和魯棒性。
本發明公開了一種雙模態顯微成像系統及其成像方法。本發明結合雙光子熒光和光學衍射層析的雙模態顯微成像系統,通過控制子系統同步控制,利用光學衍射層析成像的無標記、非侵入、光毒性小的特點解決雙光子熒光成像遇到的問題;同時,利用雙光子熒光對衍射層析中的結果進行標定,從而對生物樣品從形態和化學特異性進行成像,并且雙光子熒光成像裝置簡單無需復雜的成像光路即能實現較高的分辨率;基于控制子系統使得兩種模態融合,實現對樣品局部特異性和全局形貌的并行成像表征;本發明通過光學衍射層析成像能夠恢復測樣品的三維高分辨折射率分布,并同時對待測樣品的雙光子熒光成像進行共定位,實現雙模態顯微成像。
本發明公開了一種基于蒙特卡洛的建筑機電點位布置方法,所述方法包括訓練過程及設計生成過程,訓練過程包括以下步驟:建筑輸入數據;用建筑模數網格化空間;蒙特卡洛隨機采樣生成初始樣本集;訓練ResNet預測下一步的布置和最終結果評價值;蒙特卡洛采樣,以ResNet的預測作為知道進行蒙特卡洛采樣并生成樣本集;訓練得到生成模型。設計生成過程包括以下步驟:建筑輸入數據;用建筑模數網格化空間;依據不同的待設計建筑類型選用相應的生成模型,采用生成模型多次生成訓練結果;選取至少3個生成結果最好的結果返回。本發明采用強化學習的方式實現了從無到有的建筑機電點位的設計,且訓練過程無需額外已有的設計數據。
本發明提供了一種湖泊沉積物覆蓋材料控制效果的評估方法及裝置,所述評估方法首創性地考慮到不同湖泊或同一湖泊不同湖區沉積物的物理化學性質及其中氮磷形態及釋放特征的不同,故而在沉積物原位采樣技術、沉積物?水界面氮磷釋放覆蓋控制技術的基礎上,運用水質實時監測系統、微界面測定系統、環境因子調控系統和系統程序控制及數據傳輸等手段,根據沉積物?水界面擴散通量模型評估覆蓋材料對不同類型沉積物的控制效果,并且通過調控環境因子評估覆蓋材料的環境風險。本發明可對不同類型沉積物有針對性地提出相應的材料覆蓋工程工藝措施,從而避免了工程實施的盲目性,不僅節約了社會經濟成本,也降低了材料實施的環境風險。
本發明公開了一種內置光纖傳感器的智能電池及其健康狀態估計方法,其中智能電池包括:電芯、框架殼體、內嵌式光纖布拉格光柵傳感器系統和智能芯片。所述光纖傳感器系統嵌入智能電池內部電極,直接采集內部電極的不可逆應變數據。所述光纖傳感器系統與智能芯片相連,通過智能芯片的運算實現電池自我狀態感知和電芯級的電池管理功能。本發明采用光學方法獲取力學維度的測量信息,并用于直接表征電池電化學狀態,能夠在實際工況下測量智能電池內部電極應變數據,實現對電池SOH狀態的在線實時估計。本發明提供的內置光纖傳感器的智能電池,具備去中心化特征,能夠實現高度模塊化、即插即用集成、高度可擴展性和和準確的自我狀態感知。
一種高頻感應等離子加熱風洞,用于非平衡熱環境和深空探測研究。該加熱風洞包括:等離子發生器,噴管,試驗段、擴壓段、冷卻器、真空機組和輔助系統。工作氣體經等離子發生器加熱,通過噴管作用在試驗段的模型上,并通過擴壓段增壓、冷卻器的冷卻由真空機組排出大氣。本發明提供的高頻感應加熱風洞能夠提供高化學純凈、高溫、高速氣流環境的地面模擬設備,并且能夠滿足深空探測研究對氣體組份的要求。
本發明公開了一種室內實驗用中滲透模擬巖心及其制備方法,其中,中滲透模擬巖心其組分及重量配比為:600~425μm石英砂100份;425~250μm石英砂100~120份;250~180μm石英砂300~330份;180~150μm石英砂280~300份;150~100μm石英砂120~130份;75~50μm石英砂50~60份;膠結物10~50份。本發明所述的中滲透模擬巖心制備方法包括以下步驟:(1)將六種組分石英砂和膠結物混合在一起,并攪拌均勻成巖心基料;(2)將攪拌均勻的巖心基料分多次均勻填入巖心管中;(3)巖心管飽和過濾后的注入水;(4)使用水相滲透率測試法測試所制備模擬巖心的滲透率。本發明具有制備方法簡單、可操作性強,可靠性和重復性高??蓮V泛應用于油田地質和化學領域中的室內物理模擬實驗中。
本發明提供一種鉆井液性能參數自動調節系統,包括固控系統、中央控制系統、參數在線測量系統、加重系統、處理劑加料系統。鉆井過程中自動實時測量鉆井液固控系統中鉆井液的性能參數并傳遞到鉆井液性能參數中央控制系統中,通過與實際需要的鉆井液目標性能參數或鉆井工程設計中不同井段鉆井液性能參數比較和計算,根據中央控制系統輸出的反饋控制信號分別控制鉆井液固控系統中振動篩、除氣器、除砂器、除泥器、中速離心機、高速離心機的自動啟動與停止,實現鉆井液綜合性能的機械自動調節,同時作為反饋控制信號對鉆井液加重系統與鉆井液化學處理劑加料系統進行控制,從而實現對鉆井液綜合性能參數的自動調節。
本發明公開了一種機械臂運動軌跡的展示方法及其展示裝置、電子設備。其中,該展示方法包括:獲取機械臂末端當前時刻所到達的當前位置點,之后采用深度強化學習算法確定當前位置點是否處于預設到位窗口的范圍內,若當前位置點處于預設到位窗口的范圍內,將當前位置點作為軌跡起始點,并確定機械臂末端從軌跡起始點至目標位置點的規劃活動軌跡,然后采用預設遙測增量信息標記規劃活動軌跡中的各個軌跡點,最后展示機械臂末端的當前位置點、預設遙測增量信息和目標位置點。本發明解決了相關技術中無法實時動態監視機械臂運動過程,導致工作效率低的技術問題。
本發明公開了一種基于多載體智能引導的人群疏散方法及其系統,該方法包括:基于強化學習的領導者疏散路徑規劃、基于疏散標識和領導者的協同引導策略和仿真測試驗證。該系統使用上述多載體智能引導的人群疏散方法,該系統包括:數據采集處理模塊,智能引導策略生成模塊和仿真測試驗證模塊。本發明與現有研究中基于經驗和試湊的方法設計疏散策略相比,可以更有效地提高人群疏散效率。在智能引導策略下,車站各種引導方式配置具有更大靈活性,在保證有效安全疏散的前提下能夠同時降低車站的運營成本。
一種對具有內外流動高溫水的管子試樣的加載系統。該系統包括高壓釜、高壓釜內試樣夾持系統、高壓釜外加載系統。該裝置可以對管子試樣內外具有不同溫度、不同壓力和水化學的試驗管進行加載,適用于試驗管內外具有復雜流動和試驗管復雜載荷耦合作用下管子試樣的腐蝕、應力腐蝕、腐蝕疲勞和流動促進腐蝕等方面的測試。特別地,可以模擬核反應壓水堆中蒸汽發生器熱交換管的工況,對熱交換管進行相關測試、研究和評價。
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