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公开(公告)号:CN117306608A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311196351.X
申请日:2023-09-15
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: E02D33/00 , H04L67/12 , E02D17/02 , G16Y40/10 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/006 , G01B21/32 , G01B21/02 , G01C5/00 , G01C9/00 , G01N33/24 , G01N33/38
摘要: 本发明公开了基坑大数据采集与智能化监测方法及其物联网系统,检测节点采集基坑参数经网关节点上传到云平台,并利用云平台提供的数据给客户端,客户端通过云平台提供的基坑信息实时监测基坑安全等级参数和调节控制节点的外部设备,检测节点和控制节点负责采集基坑参数信息和控制基坑环境调节设备,实现基坑参数采集和基坑环境设备控制;本发明主要解决了现有建筑工程中基坑工程数据监测不够完善,从而影响工程质量的问题。
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公开(公告)号:CN117236378A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311197894.3
申请日:2023-09-15
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/08 , G06F18/24 , G06Q50/16
摘要: 本发明公开了建筑安全大数据的智能化监测方法及云平台系统,检测节点采集建筑安全参数经网关节点上传到云平台,并利用云平台提供的数据给客户端APP,客户端APP通过云平台提供的建筑安全信息可实时监测建筑安全等级参数和调节控制节点的外部设备,检测节点和控制节点负责采集建筑安全参数信息和控制建筑环境调节设备,端口之间进行双向通信;本发明目的在于加强建筑关键部位的安全监测,现有技术也可实现建筑安全可控但有倾向性风险发生可能,本技术方案采用智能化的建筑安全数据处理模型对建筑安全状态进行评估,定期发送评估结果并形成监测日志。
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公开(公告)号:CN113299260B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202010111534.7
申请日:2020-02-24
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G10K11/178
摘要: 本发明涉及有源噪声控制领域,公开了一种基于带线性部分偶镜像傅里叶非线性(EMFNL,Even Mirror Fourier Nonlinear with Linear section)滤波器在线建模次级通道的有源降噪方法,其包括S1采集噪声源信号;S2构建控制EMFNL滤波器抽头并简化;S3对S2中滤波器抽头,构建控制权系数并初始化;S4对S3中权系数和S2中EMFNL滤波器进行卷积,生成反噪声;S5自适应更新权系数;S6在线辨识次级通道,构建辨识滤波器抽头,采用自适应算法辨识系数,并实时计算次级通道估计。与现有技术相比,本发明基于二阶EMFNL滤波器的非线性在线建模次级通道,同时使用EMFNL滤波器作为控制滤波器,具有更强的适应性和更优的非线性处理能力。
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公开(公告)号:CN116520917A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310284165.5
申请日:2023-03-22
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G05D27/02
摘要: 本发明公开了温室大棚农产品环境物联网智能优化监控方法和系统,包括智能感知终端、智能控制终端、协调器端、现场监控端、云平台、浏览器端和移动APP端,通过ZigBee网络实现智能感知终端、智能控制终端和协调器端之间实现信息交互,协调器端与现场监控端之间通过USB接口实现信息交互,协调器端通过无线通信模块、云平台和5G网络实现浏览器端和移动APP端之间信息交互。本发明针对传统温室大棚对于植物生长所需温度、湿度等调节精度差,无法保证农产品始终处于最佳生长状态的问题,本发明利用嵌入式微处理器技术、传感器技术、网络通信技术,设计温室大棚农产品环境物联网智能优化监控系统智能化调节温室大棚环境。
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公开(公告)号:CN116465569A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310286709.1
申请日:2023-03-22
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01M3/26 , G06N3/0442 , G06N3/043 , G06N3/006
摘要: 本发明公开了智能化的气压监控与气密性检测系统,检测系统包括气源、多个检测单元和智能监控端,气源给每个检测单元供气,每个检测单元的PLC的RS485接口和智能控制器端的RS485端口构成RS485网络,实现智能监控端对每个检测单元的网络化监控。本发明针对现有气密性检测要求高、精度低以及操作步骤繁琐等问题,提供一种性能安全稳定、全自动化、设备简单、精度高的气压监控与气密性检测方法及系统。
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公开(公告)号:CN115489957B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110616362.3
申请日:2021-06-02
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明涉及机械设备技术领域,公开了一种智能传输系统,包括移动式小车、一级输送线、二级输送线,一级输送线设于移动式小车上;二级输送线连接于一级输送线末端,移动式小车上还设置有用于调节一级输送线、二级输送线高度与角度的调节机构,调节机构上分别设置有若干驱动电机,智能传输系统还包括若干电动机转速控制器,电动机转速控制器的输出端分别与各对应的驱动电机连接。与现有技术相比,本发明便于将传输平台移动至合适位置,而且电动机转速控制器有效解决了现有同类型装备的电动机没有根据电动机转速变化的非线性、大滞后和变化复杂等特点,对电动机转速进行智能化预测与调节,从而极大的提高系统性能。
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公开(公告)号:CN115618916A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211306285.2
申请日:2022-10-24
申请人: 淮阴工学院
发明人: 韩明志 , 李龙峰 , 冯锐 , 王婷 , 马从国 , 陈帅 , 周恒瑞 , 李志强 , 李亚洲 , 柏小颖 , 秦小芹 , 金德飞 , 王建国 , 马海波 , 丁晓红 , 王苏琪 , 黄凤芝 , 夏奥运 , 宗佳文
IPC分类号: G06N3/00 , G01D21/02 , G05B19/042 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了粉尘浓度与环境参数测量及净化系统,包括粉尘浓度与环境参数测量和净化物联网平台、粉尘浓度与环境参数测量和净化子系统组成,实现对粉尘环境参数进行测量和粉尘浓度净化,本发明为了在粉尘检测与智能净化中提高粉尘浓度的测量精确性和净化的快速响应性,减少粉尘测量与净化系统滞后所带来的粉尘浓度误差,提高粉尘测量与净化系统的响应速度,实现粉尘浓度与环境参数精确测量和动态净化过程中对粉尘浓度进行精确检测和调节,应用物联网的粉尘浓度大数据系统对粉尘浓度的检测与净化过程进行信息化管理与远程监控,满足用户对粉尘检测与净化的要求。
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公开(公告)号:CN112857658B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110043936.2
申请日:2021-01-13
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01L11/00 , G08C17/02 , G08C19/00 , H04L12/40 , H04L67/12 , H04W4/38 , G06F30/18 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于云平台的压力检测系统由管网参数检测平台和管网压力大数据处理子系统组成,管网参数检测系统平台负责检测管网参数检测与管理,管网参数保存到云平台,管网管理人员可从移动端APP实时查看云平台管网参数;管网压力大数据处理子实现对管网的压力进行预测和分类;本发明有效解决了现有管网检测系统没有根据管网参数变化的非线性、大滞后和管网面积大参数变化复杂等对管网安全的影响,没有对管网参数进行预测和对管网安全进行预警,从而极大的影响管网的安全管理问题。
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公开(公告)号:CN113218598A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110497258.7
申请日:2021-05-07
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01M3/26 , G05B19/042 , G06N3/04
摘要: 本发明公开了一种气密性检测系统,其特征在于:所述系统包括参数采集与控制平台和气密性大数据处理子系统,系统实现对被检测对象的气密性参数检测、处理和气密性等级分类;本发明根据现有气密性检测技术效率不高和不精确等问题,对建筑和机械产品的气密性检测不完善造成对建筑物和机械产品性能的影响,本发明有效解决了现有建筑和机械产品的气密性检测问题。
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公开(公告)号:CN112911533A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110040865.0
申请日:2021-01-13
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明公开了一种基于移动端App的温度检测系统,所述检测系统包括食用菌环境参数采集与控制平台和食用菌环境温度大数据处理子系统,食用菌环境参数采集与控制平台实现对食用菌环境参数检测、调节和监控,食用菌环境温度大数据处理子系统包括温度检测单元和产量预测单元;本发明有效解决了现有食用菌产量没有根据食用菌环境温度变化的非线性、大滞后和食用菌环境面积大温度变化复杂等对食用菌环境产量影响,没有对食用菌环境产量进行预测和对食用菌环境温度精确检测与调节,从而极大的影响食用菌环境产量预测和生产管理问题。
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