一种基于自调节修正式增量高斯混合模型建模方法

    公开(公告)号:CN118861494A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411116629.2

    申请日:2024-08-14

    IPC分类号: G06F17/11 G06F17/18

    摘要: 本发明公开了一种基于自调节修正式增量高斯混合模型建模方法,属于数据处理的技术领域;针对现有基于期望最大化的高斯混合建模算法,解决目前指定成分数的大数据建模中存在的运算时间成本高、模型更新无法脱离原始数据问题,本发明提出了一种自调节修正式增量高斯混合建模方法,实现了快速建模,大幅提高了运算效率;构建负反馈系统,实现自调节指定成分数量的MI‑GMM算法SMI‑GMM;此外,定义了一种用于评估建模优度的量化指标#imgabs0#通过与EM‑GMM在大数据建模中的#imgabs1#进行对比分析,对本方法的可行性进行了验证。本方法对于高斯混合模型建模进行了合理的优化,提高了计算效率和计算精度。

    基于物联网技术的工业生产信息采集传输终端和方法

    公开(公告)号:CN103985238A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410218455.0

    申请日:2014-05-22

    CPC分类号: Y02P90/02

    摘要: 本发明公开了一种基于物联网技术的工业生产信息采集和传输终端,属于电子信息技术领域,包含包括单片机主控制器、传感器、信号调理电路、ZigBee无线通信模块、天线、存储芯片、状态指示灯、显示模块、按键模块、掉电检测电路和电源模块;所述电源模块分别为单片机主控制器、信号调理电路、ZigBee无线通信模块、存储芯片、状态指示灯、显示模块、按键模块和掉电检测电路提供电源;所述传感器通过信号调理电路与单片机相连;所述天线与ZigBee无线通信模块相连。本发明采用无线物联网技术手段代替传统的有线方法来实现生产信息的传输,具有无需布线,安装方便等优点,可大大降低工程造价和运行维护成本。

    一种基于薄膜型空间滤波器的波导模式控制方法

    公开(公告)号:CN103630977A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310694111.2

    申请日:2013-12-18

    IPC分类号: G02B6/34

    摘要: 本发明公开了一种基于薄膜型空间滤波器的波导模式控制方法,该发明属于激光器技术领域,其特征在于,在多模波导中嵌入薄膜型空间滤波器,模角不在空间滤波器角域带宽以内的波导模式被抑制,从而实现波导模式的控制。关键在于合理设计薄膜型空间滤波器结构,该结构可以是折射率沿波导纵向变化的一维薄膜结构以及横向和纵向都改变的二维结构,且可通过改变空间滤波器的材料或/和尺寸参数来调节空间滤波器的角域带宽。本发明实现较为简单、成本较低和高阶模抑制效果好,可应用于波导激光器中。

    矩阵变换器永磁同步电机的共模电压最小化方法及系统

    公开(公告)号:CN118589925A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410682435.2

    申请日:2024-05-29

    摘要: 本发明属于MC‑PMSM系统技术领域,公开了一种采用模型预测控制的矩阵变换器永磁同步电机的共模电压最小化方法。根据电流参考值,计算下一周期所需的电压矢量,即参考电压矢量V*;根据输入电压相角θin及6个旋转矢量的相角,将参考电压矢量的相角与各旋转矢量相角进行比较,确定参考电压矢量所在扇区;根据参考电压矢量所在扇区及θin,将所得矢量组成备选矢量集;将备选矢量集中各矢量代入价值函数,比较所得各函数值,并选取函数值最小的矢量作为下一控制周期MC的电压矢量。本发明在消除共模电压的同时,提高了转矩和电流的稳态性能。

    防逆流吸鼻器及其控制方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110478541A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910899699.2

    申请日:2019-09-23

    IPC分类号: A61M1/00

    摘要: 本发明公开一种防逆流吸鼻器及其控制方法,吸鼻器包括有外壳、控制板、后吸嘴、前吸嘴、储液杯以及气泵组件;该后吸嘴设置于外壳的前端内部,后吸嘴上设置有探测系统;该前吸嘴安装在外壳的前端,该储液杯设置于前吸嘴的后端内部,前吸嘴的前端通过储液杯间接与前吸嘴的后端内部连通;该气泵组件设置于外壳内,气泵组件的进气端连通后吸嘴的出气端,气泵组件具有电机。通过在后吸嘴上设置有探测系统,探测系统可以实时检测是否有液体,以对气泵组件的电机进行控制,当检测到有液体时,电机停止运行,有效防止了液体逆流进入气泵组件内,从而使得气泵组件得到很好的保护,避免气泵组件损坏,大大延长了产品的使用寿命,为用户的使用带来便利。

    一种微流控芯片非接触电导检测装置及制备方法

    公开(公告)号:CN111239202B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010121834.3

    申请日:2020-02-26

    IPC分类号: G01N27/06 G01N27/07 G01R27/22

    摘要: 本发明公开一种微流控芯片非接触电导检测装置及方法,装置包括盖板、底板、屏蔽网、屏蔽涂层、高压电极探针及接口、信号电极探针及接口、检测电路及接口组件;该盖板与底板的连接侧通过合页连接,开启侧安装有磁铁;盖板正面中部有高压电极探针,外侧设置环形屏蔽网,反面有高压电极接口;底板正面中部设置有信号电极探针,外侧设置有环形屏蔽涂层,反面设置检测电路及接口。盖板和底板的正面都采用大面积覆铜接地工艺;屏蔽网采用空心网状金属材料,屏蔽涂层优先采用镀锡工艺,且屏蔽网和屏蔽涂层位置相对,盖板和底板合拢时,两者相互贴合,因此可将微流控芯片置于一个封闭空间,有效抵抗外部电磁干扰,提升装置的抗干扰能力和检测灵敏度。

    一种基于改进阈值函数的微流控芯片信号去噪方法

    公开(公告)号:CN111245389A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010050886.6

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: H03H7/01

    摘要: 一种基于改进阈值函数的微流控芯片信号去噪方法,包括以下步骤:(1)选择小波基,确定分解层数,对含噪微流控芯片信号进行离散平稳小波变换,得到小波系数;(2)选取合适的阈值,并采用改进阈值函数对小波系数进行阈值量化处理;(3)对阈值量化处理后的小波系数进行离散平稳小波逆变换,得到去噪后的微流控芯片信号。本发明解决了硬阈值方法因不连续导致重构信号产生震荡,软阈值方法因存在恒定偏差使重构信号产生失真的问题。本发明可以提高微流控芯片信号去噪效果,去噪后的微流控芯片信号基线光滑,特征保留完好,满足微流控芯片信号定量分析的需求。

    一种基于参数估计的第二心音宽分裂检测方法

    公开(公告)号:CN116108345A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310076875.9

    申请日:2023-01-29

    摘要: 本发明公开了一种基于参数估计的第二心音宽分裂检测方法,其可归纳为四个阶段:①心音采集及预处理;②第一心音S1和第二心音S2的自动分割、S2自动提取;③基于高斯混合模型第二心音的数学建模、基于S2模型的第二心音主动脉瓣关闭音A2和肺动脉瓣关闭音P2的自动定位、基于A2和P2的统计特性参数的时间间隔自动获取、基于模型重叠率的第二心音分裂系数的计算、基于分裂系数统计量平稳特性确定自适应移动窗口长度;④以第二心音分裂系数和统计特性参数为准则,利用三维决策图和数字诊断结果确定S2宽分裂的自动检测方案。本发明采用上述流程,实现第二心音宽分裂自动检测,并通过实际数据对本发明所提方法进行验证分析。

    基于能量元双阈值的微流控芯片信号去噪方法

    公开(公告)号:CN108764092B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201810486209.1

    申请日:2018-05-21

    IPC分类号: G06K9/00

    摘要: 一种基于能量元双阈值的微流控芯片信号去噪方法,包括以下步骤:一、根据微流控芯片信号特点,选择小波基与分解层次,进行离散平稳小波变换,得到小波系数;二、将小波系数转化为小波系数能量元;三、采用双阈值函数对小波系数能量元进行去噪处理;四、采用空域相关去噪方法,对双阈值去噪处理后的结果进行优化;五、对优化处理后的结果进行系数还原,并通过离散平稳小波逆变换重构信号。本发明能抑制伪Gibbs现象;能减少微流控芯片信号的丢失,提高信号的去噪效果;相比于能量元浮动阈值小波降噪方法,本发明不存在毛刺和抖动现象,可使微流控芯片的检测结果更加精确,提高去噪后信号的准确度。