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公开(公告)号:CN106017693A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610356752.0
申请日:2016-05-26
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G01J5/0014 , G01N1/34 , G01N21/85 , G01N2021/8571 , G01N2021/8578 , G01N2021/8592
Abstract: 本发明公开了一种电站锅炉烟道内飞灰的图像采集装置及飞灰光谱衰减系数和散射反照率的在线测量方法,其中图像采集装置包括一个一次空气滤净器;一个二次空气滤净器;一个炉墙基板;一个红外镜头;一个红外相机以及一个可调装置,该可调装置用于将红外镜头从舒适镜头穿孔伸进或伸出烟道,在红外镜头和红外相机的外侧还设置有一空心的罩壳,在所述罩壳内通入从所述罩壳前端开口喷出用于形成一保护气膜的压缩空气。本发明可以同时测量烟道内飞灰的光谱衰减系数、散射反照率和高温过热器表面的光谱发射率,具有较高的稳定性,可为电站锅炉重要位置温度在线监测及寿命评估等技术提供基础数据支撑。
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公开(公告)号:CN105157876A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510221171.1
申请日:2015-05-04
Applicant: 东南大学
IPC: G01K13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于液体变焦透镜的火焰三维温度场测量装置及方法,其中,测量装置包括一CCD相机,用于拍摄记录火焰图像;一液体变焦镜头,安装在所述CCD相机上,实现对每一层火焰的聚焦;一计算机,通过控制电压实现液体变焦镜头的焦距调整;存储CCD相机获得的聚焦在各层火焰的叠加图像,并对每张叠加图像做高通滤波去除叠加图像的低频信息,得到只含有对应聚焦层的聚焦像信息;通过每层聚焦像信息,获得火焰的温度分布。本发明通过改变工作电压控制液体变焦镜头分别聚焦火焰的每一层,对火焰进行分层拍摄,计算机对CCD相机拍摄的火焰图像进行计算分析,计算各层火焰辐射强度,实现对火焰三维温度场的光学非接触式测量。
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公开(公告)号:CN104697906A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510119862.0
申请日:2015-03-18
Applicant: 东南大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种基于近场散射的颗粒粒度测量装置及方法,其中测量装置包括激光器、空间滤波器、准直透镜、透镜组、CCD相机以及计算机,激光器用于发出相干光束;空间滤波器对激光器发出的相干光速进行滤除并得到高斯光束;准直透镜用于将高斯光束转换成直光束;透镜组用于设定焦距,将距离测量区域Z处的散斑进行成像; CCD相机用于采集透镜组成像的近场散斑图像;计算机对CCD相机采集的近场散斑图像进行处理得到颗粒粒度分布。与现有技术相比,本发明在无需添加去除中心光强的复杂装置的情况下,使系统设备简单,可以实现被测颗粒粒度及分布的测量;不需要任何角分辨检测,扩展了散射角范围,实现了纳米颗粒粒度测量。
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公开(公告)号:CN118967163A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411055691.5
申请日:2024-08-02
Applicant: 东南大学
IPC: G06Q30/018 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟样本生成的燃煤电厂碳排放预测方法及装置,预测方法包括:利用皮尔逊相关系数对燃煤机组生产数据进行特征选择以获得原始数据集;利用获得的原始数据集,初始化随机森林模型;利用获得的原始数据集和初始化的随机森林模型,构建虚拟样本集;虚拟样本集包括虚拟样本的输入和虚拟样本的输出;利用t分布随机邻域嵌入和插值算法,由获得的原始数据集生成虚拟样本的输入;利用获得的原始数据集和生成的虚拟样本输入得到虚拟样本的输出;集成构建的虚拟样本集和获得的原始数据集,重构随机森林模型。本发明通过扩充样本集训练随机森林模型,提高燃煤电厂碳排放预测模型的精度。
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公开(公告)号:CN118632261A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410945395.6
申请日:2024-07-15
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明提供一种新增基站选址方法、装置、设备、介质及产品,方法包括:分别获取多个网络规划区域的网络价值指标;对每个网络规划区域进行网络特征提取,得到多个第一区域网络特征向量;对每个网络规划区域进行地物特征提取,得到多个地物特征;基于每个网络规划区域的网络价值指标,选择出多个目标区域;基于每个目标区域的第一区域网络特征向量和地物特征进行聚类分析,得到每个目标区域的参考规划区域集合;基于每个目标区域的参考规划区域集合,确定每个目标区域的最优新增基站选址策略。本发明提供的新增基站选址方法综合考虑到地理环境、用户价值、建站收益等多方面因素,提高了新增基站选址的准确性。
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公开(公告)号:CN115018864B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202210692381.9
申请日:2022-06-17
Applicant: 东南大学
IPC: G06T7/11 , G06T11/00 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应预处理的三阶段肝脏肿瘤图像分割方法,属于图像处理领域。本发明将CT图像的窗位窗宽预处理融合进深度学习网络作为整个网络的第一阶段,以针对不同场景机器环境下的CT成像差异,获取较好的预处理结果,提高最终的肝脏肿瘤分割精度。第二阶段为分割肝脏感兴趣区域的U型网络,第三阶段为最终的肝脏肿瘤精细分割网络。整个网络分为三个阶段,第一阶段负责预处理,第二阶段提取感兴趣区域,以排除不相关的干扰,第三阶段接收第二阶段的监督以实现精细分割。
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公开(公告)号:CN114046883B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111252795.1
申请日:2021-10-27
Abstract: 本发明公开了一种火焰温度及碳烟浓度分布同时重建方法、装置及存储介质,其中重建方法包括:1)划分火焰微元体;根据采集的火焰高光谱辐射信息,建立火焰光谱辐射传递方程;2)、设计目标函数,根据重建算法迭代更新火焰各微元体的温度及碳烟浓度,直至收敛,重建火焰温度分布及碳烟浓度分布。本发明重建方法无需忽略火焰自吸收效应,也无需指定各微元体的温度和碳烟浓度初值,并且具有较强的鲁棒性,在辐射光线的输入辐射强度误差较大时,本算法仍可保持较好的火焰温度分布及碳烟浓度分布重建精度。
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公开(公告)号:CN117214463A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311212836.3
申请日:2023-09-20
Applicant: 东南大学
IPC: G01P21/02
Abstract: 本发明公开了一种双相机粒子图像测速系统标定方法、装置、设备及介质,标定方法包括:从双相机光场成像系统拍摄的标定板原始光场图像中提取光场子孔径图像,定位标定板特征圆点在子孔径图像中的位置;根据所定位的特征圆点在子孔径图像中的位置,建立标定板特征点世界坐标、光场相机主镜头子孔径位置坐标以及光场相机图像像素坐标间的映射关系;根据所建立的映射关系,计算流场示踪粒子空间分布层析反演所需的权系数,实现双相机光场成像系统物像映射关系标定。本发明适用于包含两台及以上相机的光场成像粒子图像测速系统,能够有效避免由于镜头畸变、相机间角度测量误差等实际因素所带来的不利影响,有助于提高三维流场测量的准确性。
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公开(公告)号:CN114966097B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210445338.2
申请日:2022-04-26
Applicant: 东南大学
IPC: G01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种基于侵入式静电传感器阵列的烟气流速场测量系统及方法,测量系统包括信号检测装置以及信号处理电路;信号检测装置包括位于上游的至少两个侵入式静电传感器阵列和位于下游的至少两个侵入式静电传感器阵列;位于上游的侵入式静电传感器阵列和位于下游的侵入式静电传感器阵列均沿水平方向布置有多个传感单元;信号处理电路包括信号采集与调理单元以及数字信号处理单元;信号采集与调理单元将获取的静电信号转换为电压信号;数字信号处理单元,采用互相关计算烟气流速分量,并对计算结果进行数据融合以及分量速度合成,从而获得烟气流速的实际速度大小与方向。本发明提高烟气流速测量准确性的同时,能够对烟气流速方向进行判断。
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公开(公告)号:CN114062712B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202111147939.7
申请日:2021-09-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单光场成像的合成孔径粒子图像测速方法及装置,测速方法包括:利用数字重聚焦技术结合高斯函数计算粒子光场图像在被测流场区域的三维重聚焦粒子场分布;将三维重聚焦粒子场分布代入训练好的神经网络模型中,重建出三维重聚焦粒子场分布里实际的三维粒子场分布;计算三维粒子场分布的三维空间三个速度分量的速度场分布。本发明中的数字重聚焦技术结合高斯函数的方法所需追迹的光线数量少,重聚焦图像中的每个粒子强度连续、无空洞,呈均匀的高斯分布,从而使粒子的重聚焦图像质量高;利用神经网络模型重建3D粒子场分布的方法计算速度快,提高了3D粒子场分布的重建效率及速度场的测量效率,同时降低了计算的硬件成本。
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