一种高斯过程回归树分类器多元合金异常数据识别方法

    公开(公告)号:CN115017977B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202210529720.1

    申请日:2022-05-16

    摘要: 本发明公开了一种高斯过程回归树分类器多元合金异常数据识别方法:高斯过程回归树分类器异常数据识别方法(英文名:Tree‑Classifier for Gaussian‑Process‑Regression,简称:TCGPR)。本方法基于随机过程假设,根据集合中数据之间的高斯关联性定义了数据集合的全局高斯无序因子(Global Gaussian Messy Factor,GGMF)。通过最大化全局高斯无序因子的期望降低值,不断地扩充初始的数据集合,直至数据集合的拟合优度饱和。本方法基于Stump‑Tree模型建立,通过初始数据集的动态扩容,切分输入的数据集合。本方法可用于例如检测合金性能测试的异常数据,等异常数据识别和分割的机器学习任务之中。本发明是一种基于全局关联性的有监督数据预处理方法,并在相关的数据评估中证实了本方法用于发现和强化数据之间关联的可行性。

    一种阻燃抑烟高分子复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114874541B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202210392561.5

    申请日:2022-04-15

    摘要: 本发明公开了一种阻燃抑烟高分子复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1:按照如下质量百分比制备原料:三维碳毡10~15%,锡酸锌5~10%,基体树脂75~85%;S2:在三维碳毡上负载锡酸锌,制备得到三维负载锡酸锌碳毡预制体;S3:向三维负载锡酸锌碳毡预制体,真空灌注或原位聚合基体树脂,制得由三维碳毡负载锡酸锌的阻燃抑烟高分子复合材料。本发明运用三维碳毡预制体中纤维相互搭接形成碳毡的结构特点,利用浸渍涂覆蒸发自组装引入锡酸锌,构筑三维阻燃、抑烟网络构架并通过原位真空灌注或原位聚合基体树脂制得复合材料。本发明所制得的复合材料,同时具有优异的阻燃、抑烟以及力学性能,可广泛适用于阻燃领域。

    一种通过剪切制备预成型焊片的设备

    公开(公告)号:CN116460355A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310448504.9

    申请日:2023-04-24

    IPC分类号: B23D33/02 B23Q5/28

    摘要: 本发明公开了一种通过剪切制备预成型焊片的设备,包括送卷系统、数控系统、设备平台、纵切装置、压带器、收卷系统以及横切装置;设备平台由四脚台架支撑,整体呈二层阶梯结构;设备平台下面一层为操作台面,上面一层为工作台面;送卷系统设置在工作台面一侧,收卷系统设置在工作台面另一端;压带器设置在靠近送卷系统一端的工作台面上;纵切装置设置在压带器与收卷系统之间的工作台面上方;横切装置设置在收卷系统远离压带器一端的工作台面上方;数控系统设置在设备平台上。本发明操作简易,能够大大的提高生产效率,减少原料的浪费。

    无结构化文档数据提取、填充方法及系统

    公开(公告)号:CN116384333A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310286941.5

    申请日:2023-03-23

    IPC分类号: G06F40/103 G06F40/174

    摘要: 本发明公开一种无结构化文档数据提取、填充方法及系统,涉及表格内容提取技术领域。所述方法包括获取待处理文档;所述待处理文档为存储有表格的无结构化文档;将所述待处理文档进行格式转化得到XML格式的第一文档;对所述第一文档进行信息提取得到表格存储的内容;将表格中键所在的位置、表格中值所在的位置以及提取的表格存储的内容进行存储得到JSON格式的第二文档;将所述第二文档存储为CSV格式或Excel格式的第三文档。本发明在提高效率的同时能够保证结果的准确性。

    一种无铅玻璃粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116332520A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310305538.2

    申请日:2023-03-27

    摘要: 本发明提供了一种无铅玻璃粉及其制备方法和应用,属于太阳能电池技术领域。本发明的无铅玻璃粉,以质量分数计,包括以下制备原料:TeO230~55%;B2O35~30%;SiO210~40%;ZnO5~15%;Al2O31~5%;NaF1~5%;La2O31~2%。ZnO降低了玻璃转变温度、熔点及热膨胀系数;NaF降低了无铅玻璃粉熔体粘度。本发明的无铅玻璃粉可以在较低温度下形成流动性优异的熔体减少银电极中的玻璃残留和更好地腐蚀减反射膜,从而增强银硅接触面积、提高附着力、降低方阻;本发明的无铅玻璃粉熔体能溶解部分银离子并在冷却过程中在硅电池片表面和玻璃层中均匀析出纳米银,从而进一步降低方阻。