一种求解不适定问题的卷积神经网络模型及其求解方法

    公开(公告)号:CN111652353A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010421566.7

    申请日:2020-05-18

    发明人: 李红艳 万钟林

    IPC分类号: G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种求解不适定问题的卷积神经网络模型及其求解方法,卷积神经网络模型包括输入层、卷积层、激活层、正则化层和输出层。求解方法包括步骤S1:将不适定问题的观测矩阵转化为n个行向量,将n个行向量作为输入层进行输入;S2:初始化卷积层的权重向量;S3:卷积层进行卷积运算;S4:激活层进行激活运算;S5:取三个激活层输出的加权平均和,进行正则化运算,输出网络预测值;S6:网络训练,更新权重向量;S7:计算损失值,当损失值接近0时,停止训练;S8:取最后一次更新的权重向量Wi的加权平均,作为不适定问题的解算近似值。本发明中求解不适定问题的方法可以很好地避免奇异值分解法的截断值的选取,又能解决精度低的问题。

    一种螺旋管内喷水式吸附柴油机尾气的颗粒分离器

    公开(公告)号:CN110318849A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910541626.6

    申请日:2019-06-21

    发明人: 谢小鹏

    IPC分类号: F01N3/04 F01N13/08

    摘要: 本发明的一种螺旋管内喷水式吸附柴油机尾气的颗粒分离器,使用时,从弯管的进水口通入液体,且液体在流动过程中从各个喷水孔喷出,从而在吸附通道中形成水雾。柴油机尾气从进气口进入内腔,沿着螺旋状的吸附通道移动,尾气中的颗粒物在水雾的作用下,浸湿增重而在运动过程中发生沉降,水雾以及颗粒物一起沉至底部的集水槽中,净化后的尾气从出气口排至大气。螺旋状的吸附通道弯曲漫长,在一定的空间内能够延长尾气的移动路径,提高尾气颗粒物被吸附的效果;并且水雾会一定程度上减慢尾气的移动速度,以使得颗粒物被吸附更加充分。本发明的颗粒分离器结构简单,成本低。

    等压差润湿表面尾气颗粒吸附净化装置

    公开(公告)号:CN110219719A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910429059.5

    申请日:2019-05-22

    发明人: 谢小鹏

    IPC分类号: F01N3/04

    摘要: 本发明的等压差润湿表面尾气颗粒吸附净化装置,包括箱体、水箱和多个吸附单元,箱体设有进气口和出气口;吸附单元包括支撑板、吸附基板和耐高温吸附层,吸附基板与支撑板之间留有注水槽,吸附基板开有多个渗水孔,耐高温吸附层贴在吸附基板侧面;注水槽与水箱连通,以使得水箱的水注入到注水槽中,并经过渗水孔渗到耐高温吸附层中形成均匀水膜;箱体的底部装有水,且吸附单元的底部与水面留有距离。使用时一部分尾气与箱体底部的水面拍打接触,被吸附的颗粒发生沉降;另一部分尾气在箱体中运动并与吸附单元的耐高温吸附层的水膜碰撞,尾气中的颗粒物沾水增重而沉降到箱体底部,尾气经过以上处理后,经出气口排到空气中,结构简单,吸附效果好。

    一种柑橘去芯除果肉机及其尺寸的设定方法

    公开(公告)号:CN109832648A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910256469.4

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: A23N15/00

    摘要: 本发明涉及水果加工技术领域,具体涉及一种柑橘去芯除果肉机及其尺寸的设定方法,由去芯环形刀和底孔环形刀去掉柑橘的果芯和底部果皮,从而得到带有上开孔和底孔的柑橘皮,由碎果肉刀分离柑橘的果肉和橘皮,相比于手工剥皮,大大提高了效率,同时相比于现有的剥皮机,结构更加合理,更加安全可靠,自动化程度较高,剥皮效率高;夹具参数、刀具参数和运动轨迹的运行,均是基于柑橘的内径D设定,即柑橘的尺寸变化决定刀具和夹具的关键参数,这样的结构设置,使得切削工具得到统一,切削中心运动轨迹均为球形,半径根据柑橘内径设定,使得运动轨迹实现简便、安全可靠。

    花朵状Au微纳米结构、修饰电极及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108254421A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711309262.6

    申请日:2017-12-11

    摘要: 本发明涉及一种花朵状Au微纳米结构、修饰电极及制备方和应用,在合成的过程中,通过调控合成过程中的实验参数,来调控花朵纳米结构的形貌,并最终制得了由Au纳米片自组装成而成Au微纳米结构;以此花朵形状Au纳米结构修饰电极为工作电极来发展多巴胺传感器;电化学数据显示花朵形状Au纳米结构能够加速电子在多巴胺和电极表面传递,减少电化学氧化过程中的过电位,在多巴胺的浓度1.25μM到1.07mM范围,氧化峰电流与浓度存在线性关系(R=0.997),检测限为0.61μM。另外,所合成的电化学传感器具有良好的稳定性和重复性;为多巴胺的实际分析检测提供了一种新方法。

    一种微生物燃料电池
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104103845B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410373987.1

    申请日:2014-07-31

    IPC分类号: H01M8/16 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种微生物燃料电池,包括阳极室、膜阴极及外电路三部分,阳极室包括阳极、阳极液及产电微生物,所述阳极是以碳化钼钴作为阳极催化剂的,所述碳化钼钴催化剂是先将硝酸钴和钼酸铵进行焙烧,然后用双氧水还原,再与蔗糖在惰性气氛下退火得到。本发明采用催化效果良好的碳化钼钴作为阳极催化剂,使得所得电池的产电效率高,且生产成本低廉、生产过程简单、生产过程中对设备要求低、对环境友好。碳化钼钴作为一种廉价的微生物燃料电池阳极催化剂,具有与昂贵的商业化Pt/C非常接近的产电功率,是一种新型的有广泛应用前景的微生物燃料电池阳极材料。

    一种微生物燃料电池
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104112864B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410373975.9

    申请日:2014-07-31

    IPC分类号: H01M4/90 H01M8/16

    CPC分类号: Y02E60/527 Y02P70/56

    摘要: 本发明公开了一种微生物燃料电池,包括阳极、阳极液、阴极和外电路,所述阳极和阴极通过外电路相连接,其中所述阴极以碳化钼钴/石墨烯复合材料作为阴极催化剂,所述阴极包括催化剂层及防水层,其中催化剂层由碳化钼钴/石墨烯复合材料混合质量百分比为5wt%的nafion溶液涂覆于碳纸上制备得到。本发明阴极材料中Co与Mo2C形成的共生共存体系能均匀地负载在石墨烯上,使氧气在电极表面进行直接四电子还原,从而获得较高的功率密度。本发明微生物燃料电池的最大输出功率可达4.2W/m3,是商业化Pt/C电极的68%,但其生产成本却降低了50%,容易批量生产,且生产成本低廉是一种具有广泛应用前景的微生物燃料电池。