一种高连接可靠性的拆卸式电池充电装置

    公开(公告)号:CN118713267A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411209950.5

    申请日:2024-08-30

    摘要: 本发明提供一种高连接可靠性的拆卸式电池充电装置,属于电池充电装置技术领域,包括外壳体,所述外壳体的内部设置有电池放置篮;通过设置的启闭机构一,能够在不使用充电装置时,水平移动板一将外壳体的侧通风口封闭,避免外界灰尘水汽进入外壳体内部,影响充电装置内部电气设备运行效率和使用寿命,还能够在电池放入充电装置内部时,使得电池移入充电装置过程中,带动水平移动板一移动,继而在电池完全放入电池放置篮内部后,水平移动板一带着防尘过滤网一移动至侧通风口处,使得外壳体通过侧通风口与外界空气流通,继而能够在充电时进行散热工作,避免充电时装置内部温度过高发生危险。

    一种基于CsiBert模型的高效文本搜索方法

    公开(公告)号:CN117056456A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310853104.6

    申请日:2023-07-12

    摘要: 本发明涉及信息检索领域,公开了一种基于CsiBert模型的高效文本搜索方法,包括预训练阶段和搜索阶段,在预训练阶段,首先对文本库T进行预处理;其次采用CsiBert模型对文本库T进行编码预训练并得到Vt;最后保存上述预训练所得的CsiBert模型参数结果;在搜索阶段,首先输入搜索文本s;其次对搜索文本s进行预处理;然后采用预训练阶段所得的CsiBert模型对搜索文本s进行增量编码训练得到Vs;采用语义交互公式计算搜索文本s与每个文本t(t∈T)的相关度Rs,t;最后输出Top K个搜索结果。与现有技术相比,本发明融合了搜索文本和文本库之间的语义信息,以及对文本库离线进行预训练,可有效提高文本搜索的时间效率和准确率。

    一种基于图像分析的输电线路的智能缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN115314406A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210885379.3

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: H04L43/024 G06T7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于图像分析的输电线路的智能缺陷检测方法,该方法通过对输电线路所处环境以及具体位置进行分组,获得相似因素较多的若干组图像信息采集点,在同一组范围内,对其对应输电线路位置在正常环境以及异常环境下检测到的缺陷数量进行统计,获取异常环境对缺陷发生概率的影响,并发现由于施工质量或者产品质量或者安装位置的特殊性导致的异常位置,进而对采样时间间隔进行调整,保证异常发生概率高的位置以及重要的位置能够得到更高频率的图片信息采样,异常发生概率较低以及不那么重要的位置分配到较低频率的图片信息采样,在资源有限的情况下,保证缺陷监控的及时性,充分利用了系统的数据处理能力与数据传输能力。

    一种电力物联网通信协议逆向分析方法

    公开(公告)号:CN118612124A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410633200.4

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: H04L43/18 G06N3/09 G06N3/0442

    摘要: 本发明提供了一种电力物联网通信协议逆向分析方法,通过获取已有电力物联网协议报文和设计规范作为样本,预处理后并通过构建原子探测器识别浮点数、时间戳以及可变长数据长度等数据集合作为双向长短时记忆网络模型的特征输入;通过设置一个或多个双向LSTM层、设置LSTM单元数量、激活函数和其他超参数的方式,改进双向长短时记忆神经网络模型Bi‑LSTM并使用model.fit()方法训练模型,获取最终模型并对未知协议预测并整合,获取逆向分析结果。本发明通过深度学习方式对电力物联网通信协议进行逆向分析,解构未知通信协议,分析已有通信协议安全性、性能和稳定性,就维护电力物联网网络与设备安全提供保障。

    一种基于图像分析的输电线路的智能缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN115314406B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210885379.3

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: H04L43/024 G06T7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于图像分析的输电线路的智能缺陷检测方法,该方法通过对输电线路所处环境以及具体位置进行分组,获得相似因素较多的若干组图像信息采集点,在同一组范围内,对其对应输电线路位置在正常环境以及异常环境下检测到的缺陷数量进行统计,获取异常环境对缺陷发生概率的影响,并发现由于施工质量或者产品质量或者安装位置的特殊性导致的异常位置,进而对采样时间间隔进行调整,保证异常发生概率高的位置以及重要的位置能够得到更高频率的图片信息采样,异常发生概率较低以及不那么重要的位置分配到较低频率的图片信息采样,在资源有限的情况下,保证缺陷监控的及时性,充分利用了系统的数据处理能力与数据传输能力。