一种基于滑动窗口长短时记忆网络的交通流量预测方法

    公开(公告)号:CN113112791A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110326489.1

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明属于交通流量预测技术领域,涉及一种基于滑动窗口长短时记忆网络的交通流量预测方法,包括:对采集的交通流量数据进行预处理,构建城市路网的拓扑结构图和构建交通流量预测模型的输入;构建基于滑动窗口长短时记忆网络的交通流量预测模型,用于同时获取交通流量的时空相关性;对交通流量预测模型进行训练,并基于交通数据集评估交通流量预测模型,得到训练后的交通流量预测模型;基于训练后的交通流量预测模型进行交通流量预测。本发明提供了一种新的基于滑动窗口长短时记忆网络的交通流量预测模型,该交通流量预测模型能更好地获取交通流量的空间和时间相关性,从而获得更精准的交通流量预测结果。

    一种溶液法制备钨掺杂氧化锡透明导电薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109722653B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910001788.0

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明属于透明导电薄膜技术领域,公开了一种溶液法制备钨掺杂氧化锡透明导电薄膜的方法。将钨粉和过氧化氢溶液在冰水浴中充分反应,过滤除杂后用蒸馏水稀释,得到钨酸溶液;将SnCl2·2H2O溶解于无水乙醇溶剂中,搅拌均匀,得到氯化亚锡溶液;向氯化亚锡溶液中滴加钨酸溶液和H2O2溶液,超声振荡处理至溶液为无色澄清透明,静置老化,得到混合液;在清洗干净的玻璃衬底上旋涂所得混合液,退火处理,得到钨掺杂氧化锡透明导电薄膜。本发明采用钨酸掺杂并加入H2O2提高了溶液的稳定性与通透性,使最终固化的薄膜中,W以+6价的WO3形式存在,提升了薄膜的透射性。

    一种用于纸基材料的光电探测器及其溶液法制备

    公开(公告)号:CN111697103A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010472764.6

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于纸基材料的光电探测器及其溶液法制备;本发明通过溶液法制备了基于SnO2:Si/SnO2:Ga同质结结构的近紫外光探测器。所制备的SnO2:Si薄膜和SnO2:Ga薄膜均对集中在410nm附近的近紫外光表现强烈的吸收效果。当从黑暗环境转到近紫外光照环境时,探测器的电流转变很大,电流提升两个量级,表现出优秀的近紫外敏感性。同时,测试发现,探测器对集中在630nm附近的红光和分布于550nm-700nm的黄光响应微弱,响应电流和紫光照射下的电流相比可以忽略不计,探测器表现出良好的抗干扰性能。在纸基材料的光电探测器(点钞机等)应用上具备优势和潜力。

    一种大环径银纳米环及其制备方法

    公开(公告)号:CN111545768A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010303098.3

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明属于银纳米材料制备技术领域,公开了一种大环径银纳米环及其制备方法。将聚乙烯吡咯烷酮溶解于丙三醇中,然后加入四甲基氯化铵和NaBr的丙三醇溶液搅拌混合均匀,得到成核控制剂溶液;将AgNO3溶解于去离子水或乙二醇与丙三醇的混合溶液中,得到AgNO3溶液;将AgNO3溶液滴加入成核控制剂溶液中155~165℃反应,产物经分离洗涤后分散于乙醇中,得到大环径银纳米环分散液。本发明通过提升反应液的粘度与溶剂混合比例控制微环境差异,使所制备的银纳米环的环直径达到了25~41μm,工艺简单,成本低廉。该材料能够应用于透明电极及光学纳米天线、等离激元器件或光学操纵等器件中。

    一种改善溶液法制备的金属氧化物TFT器件性能的方法

    公开(公告)号:CN111415870A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010303112.X

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明属于印刷电子技术领域,公开了一种改善溶液法制备的金属氧化物TFT器件性能的方法。将金属前驱体溶于醇类溶剂形成前驱体溶液,然后加入H2O2溶液,搅拌混合均匀后静置老化,过滤去除不溶物,超声除泡后旋涂至预处理后的基板上,退火处理,得到有源层;在有源层上制备源漏电极,得到金属氧化物TFT器件。本发明通过加入H2O2,可以解决当前溶液法制备金属氧化物TFT普遍存在的关态电流过大的问题,降低器件功耗。并可以提高薄膜的致密性,提高有源层和其它功能层的接触特性,提高TFT器件性能。

    一种光诱导原位聚集制备POMs的方法

    公开(公告)号:CN111320208A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010104855.4

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本发明属于多金属氧酸盐制备技术领域,公开了一种光诱导原位聚集制备POMs的方法。将金属氧酸盐单体或过渡族金属氧化物溶解在氨水中,调节pH使多金属氧酸盐解聚合,保持单体形态,搅拌溶液至澄清;然后加入极性带羟基有机溶剂调节沸点,将所得溶液加工成未完全干燥的粉体、块体或薄膜状形态;然后在一定湿度的环境下,采用紫外线照射诱发金属氧酸盐单体发生聚集形成多金属氧酸盐。本发明方法为先加工后聚合,采用常规的溶液工艺路线先将金属氧酸盐单体根据应用需求加工成特定形态(粉体、块体或薄膜等),然后在紫外线照射下原位诱导金属氧酸盐聚集成为POMs,解决了传统POMs加工特性差的问题。

    一种纳米颗粒薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111039572A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911396014.9

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒薄膜及其制备方法与应用。本发明通过将纳米颗粒分散于溶剂中,超声处理,边加入尿素溶液边搅拌,得到纳米颗粒悬浮液体系,将其旋涂于玻璃衬底上,进行热退火,得到纳米颗粒薄膜。本发明的制备方法将尿素作为分散剂降低悬浮液粒度,提高纳米颗粒分散性和悬浮液体系的稳定性;将尿素作为氧化剂,使纳米颗粒更好地与氧结合,提高薄膜致密性;同时,将尿素作为燃烧剂,在较低温度下即分解放热,使纳米颗粒充分烧结,降低纳米颗粒薄膜形成时所需要的热量,从而降低退火温度至100~300℃,提高薄膜致密性。本发明实现了低温制备粗糙程度低、密度高的纳米颗粒薄膜。

Patent Agency Ranking