一种基于便捷样本获取的离线签名比对方法

    公开(公告)号:CN114155613B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202111219886.5

    申请日:2021-10-20

    摘要: 本发明公开了一种基于便捷样本获取的离线签名比对方法,包括如下步骤:步骤S1:收集历年考场情况登记表;步骤S2:利用手写字体转换器,将表格中的姓名转换为各种形式的签名笔迹,得到大量该学生的伪冒手写签名图像;步骤S3:从历年考场情况登记表中将学生的手写签名提取出来,并保存为灰度图像文件形成训练集,对手写签名图像进行预处理;步骤S4:任意选取训练集中某一学生的两张真实手写签名图像做为正样本,一张真实手写签名图像和一张该学生的伪冒签名图像做为负样本,输入孪生网络中得到损失函数,通过训练使损失函数最小,迭代至分类器的损失稳定,得到鉴定模型;步骤S5:将训练的网络模型应用于测试样本,进行手写签名比对。

    电动车充电插座及底壳与弹片防护罩的连接机构

    公开(公告)号:CN110137738B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN201910264497.0

    申请日:2019-04-03

    摘要: 本发明属于插座技术领域,尤其涉及一种电动车充电插座及底壳与弹片防护罩的连接机构。它解决了现有技术设计不合理等技术缺陷。本电动车充电插座底壳与弹片防护罩的连接机构包括底壳和设置在底壳内的弹片防护罩,在弹片防护罩外端具有外敞口,以及连接在弹片防护罩内端的内底部,内底部的外表面和底壳的内底部之间设有隔开支撑结构,在底壳的内底部设有至少两根弹性插扣,在内底部上设有供所述的弹性插扣一一插入的插扣孔,在底壳的内侧壁设有卡扣槽,且卡扣槽位于弹片防护罩一侧外壁中部,在所述弹片防护罩的一侧外壁中部设有悬臂式卡扣且悬臂式卡扣扣在在卡扣槽内。本发明的优点在于:便于拆装。

    分离式平面鼠笼电机
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112311182B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011104816.0

    申请日:2020-10-15

    摘要: 本发明公开了分离式平面鼠笼电机,包括底座和与该底座可分离的转动本体,其中,所述底座中固定设置定子组件,所述转动本体至少包括壳体和设置在该壳体内能够以其轴心为中心进行旋转的转子组件;所述转子组件至少包括圆形软磁框架和该软磁框架相匹配的平面鼠笼,所述平面鼠笼沿径向方向形成多根间隔分布的导电条;转动本体放置在底座上时,所述定子组件与转子组件同轴设置,所述定子组件用于产生轴向励磁且沿轴心形成旋转磁场;平面鼠笼在旋转磁场的作用下,相应的导电条产生感应电流进而产生电磁力,从而在转轴上形成电磁转矩带动转子组件旋转。

    一种LLC谐振变换器线性补偿的软启动方法

    公开(公告)号:CN113765354A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111034323.9

    申请日:2021-09-03

    摘要: 本发明公开了一种LLC谐振变换器线性补偿的软启动方法,包括如下步骤:步骤S1:设置软启动控制模型,其中,设置占空比的系统增益模型并根据该模型设计占空比D的变化函数;以及设置频率的系统增益模型,并控制输出的频率增益使系统增益为线性,以此得到频率f的变化函数;步骤S2:系统启动后,利用步骤S1设置的软启动控制模型控制PWM信号以控制开关管的状态实现软启动。本发明采用新的软启动控制模型,通过同时控制PWM的占空比和开关频率,实现快速的占空比从0到50%的变化,且电流增益变化在可控范围内,有效减小了开关损耗。同时引入频率的规律递减进行增益补偿,使得总体增益能够线性的上升,使得整个系统电流平稳增加。

    一种应用在童车中的控制主板

    公开(公告)号:CN107247426B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710486096.0

    申请日:2016-07-06

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种应用在童车中的控制主板,在童车中设置控制主板,控制主板用于检测控制面板的开关状态并根据开关状态实现童车运动状态的控制,包括电源模块、控制模块和电机驱动模块,电源模块用于为控制主板提供供电;控制模块通过弱电线与控制面板相连接,用于获取控制面板上控制开关的状态并根据该状态控制电机驱动模块的输出。采用本发明的技术方案,通过在童车中设置控制主板,从而在布线中大大减少功率线的数量,通过设置PWM控制电机驱动电路实现童车缓启动,进一步提高安全性能,同时通过软件控制后轮只需要一个电机即可实现速度的切换,从而在现有技术的基础上减少一个电机的使用,这大大简化了童车的生产工艺并降低了生产成本。

    一种利用水藻作碳源制备Li-S电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN106099110B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610550531.7

    申请日:2016-07-11

    IPC分类号: H01M4/587

    摘要: 本发明公开了一种水藻作碳源制备Li‑S电池正极材料的方法,采用方法的要点是将水藻经过碱性溶液溶解,并高温碳化处理后形成富含氮的多孔碳结构,再与升华单质硫球磨混合,并高温再结晶得到C/S复合材料,以用于Li‑S电池的正极材料。该材料的电化学性能稳定,该方法绿色环保,且取材方便、快捷、低成本,特别适用于Li‑S电池正极材料的制备。

    一种通过web控制的智能家居系统

    公开(公告)号:CN104410656B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201410524940.0

    申请日:2014-09-30

    IPC分类号: H04L29/08 G05B19/418

    摘要: 本发明提供了一种通过web控制的智能家居系统,包括移动终端,以MIPS芯片为核心的WiFi转串口模块,STM32控制模块,DALI控制模块,SI4463无线通信模块以及红外发射电路;移动终端使用浏览器通过WiFi将数据传输至WiFi转串口模块,WiFi转串口模块通过串口将数据传输至STM32控制模块;STM32控制模块进行数据处理并将处理后的数据通过SPI总线传输至SI4463无线通信模块用于控制窗帘控制模块和环境参数数据采集模块。采用本发明的上述方案,可以直接使用移动终端通过WiFi、总线和无线通信模块控制各家用电器设备,操作方便简单,从而实现用户更加方便的控制家电设备,并能实时了解家用电器的工作情况。相比传统的Zigbee组网布局简单方便。

    一种应用在童车中的控制主板

    公开(公告)号:CN107247426A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710486096.0

    申请日:2016-07-06

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种应用在童车中的控制主板,在童车中设置控制主板,控制主板用于检测控制面板的开关状态并根据开关状态实现童车运动状态的控制,包括电源模块、控制模块和电机驱动模块,电源模块用于为控制主板提供供电;控制模块通过弱电线与控制面板相连接,用于获取控制面板上控制开关的状态并根据该状态控制电机驱动模块的输出。采用本发明的技术方案,通过在童车中设置控制主板,从而在布线中大大减少功率线的数量,通过设置PWM控制电机驱动电路实现童车缓启动,进一步提高安全性能,同时通过软件控制后轮只需要一个电机即可实现速度的切换,从而在现有技术的基础上减少一个电机的使用,这大大简化了童车的生产工艺并降低了生产成本。

    一种童车控制系统及其控制主板

    公开(公告)号:CN106184539A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610541801.8

    申请日:2016-07-06

    IPC分类号: B62K9/00 G08C17/02

    CPC分类号: B62K9/00 G08C17/02

    摘要: 本发明公开了一种童车控制系统及其控制主板,包括电池、控制主板、控制面板和电机模块,控制主板包括电源模块、控制模块和电机驱动模块,控制模块检测控制开关的状态并根据该状态控制电机驱动模块的输出;电机驱动模块包括两路独立的电机驱动电路,用于分别控制后轮驱动电机和前轮转向电机的运动状态。采用本发明的技术方案,通过在童车中对控制主板软硬件的设计,从而在布线中大大减少功率线的数量,通过设置PWM控制电机驱动电路实现童车缓启动,进一步提高安全性能,同时通过软件控制后轮只需要一个电机即可实现速度的切换,从而在现有技术的基础上减少一个电机的使用,这大大简化了童车的生产工艺并降低了生产成本。

    一种利用水藻作碳源制备Li‑S电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN106099110A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610550531.7

    申请日:2016-07-11

    IPC分类号: H01M4/587

    摘要: 本发明公开了一种水藻作碳源制备Li‑S电池正极材料的方法,采用方法的要点是将水藻经过碱性溶液溶解,并高温碳化处理后形成富含氮的多孔碳结构,再与升华单质硫球磨混合,并高温再结晶得到C/S复合材料,以用于Li‑S电池的正极材料。该材料的电化学性能稳定,该方法绿色环保,且取材方便、快捷、低成本,特别适用于Li‑S电池正极材料的制备。