一种大跨度钢结构建筑微应变的短期预测方法

    公开(公告)号:CN113076587A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110432691.2

    申请日:2021-04-21

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/27

    摘要: 本发明公开了一种大跨度钢结构建筑微应变的短期预测方法,获取大跨度钢结构建筑微应变的历史数据并分成训练集和测试集;利用变分模态分解方法对训练集和测试集进行自适应分解,得到训练集和测试集各模态分量子序列;利用训练集各模态分量子序列作为训练样本对门控循环单元中的各模态分量子序列进行训练,建立训练集各模态分量子序列的门控循环单元钢结构建筑微应变的短期预测子模型;利用训练集各模态分量子序列的门控循环单元钢结构建筑微应变的短期预测子模型对测试集各模态分量子序列进行预测,将预测的测试集各模态分量子序列进行累加得到预测集;利用预测集与历史数据中的测试集进行对比分析。本发明提高了钢结构建筑微应变的短期预测精度。

    一种基于5G网络的健康监测数据采集处理方法

    公开(公告)号:CN110636470B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201910738874.X

    申请日:2019-08-12

    IPC分类号: H04W4/38 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种基于5G网络的健康监测数据采集处理方法,利用5G网络实现现场监测平台与远程监测平台之间的数据通信,通过在5G网络的转发中心中设置了请求列表,当现场监测平台向远程监测平台查询数据时,若请求列表中存在查询数据的返回值,则无需再向远程监测平台发送数据,从而降低在传输过程中产生的流量降低,从而减少了通讯的费用,进一步地提高了健康监测数据采集处理方法的应用范围。

    一种无线传感器节点部署方法、存储介质及计算设备

    公开(公告)号:CN112333723A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011212302.7

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: H04W16/20 H04W84/18

    摘要: 本发明公开了一种无线传感器节点部署方法、存储介质及计算设备,采用佳点集对萤火虫在目标监测区间进行种群初始化,使萤火虫个体均匀的分布在目标区域中,增强萤火虫个体的解空间遍历性;再引入变形sigmoid函数曲线拥有非线性指数递减特点来改进的萤火虫算法,使得在目标区域寻找新的高亮度个体的能力和在当前最优解附近寻找新的高亮度个体能力之间保持平衡;最后通过高斯分布进行微小扰动,克服萤火虫算法迭代后期个体逐渐向适应度值较好的个体靠拢所导致的陷入早熟的陷阱。

    一种无线传感器节点部署方法、存储介质及计算设备

    公开(公告)号:CN112333723B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202011212302.7

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: H04W16/20 H04W84/18

    摘要: 本发明公开了一种无线传感器节点部署方法、存储介质及计算设备,采用佳点集对萤火虫在目标监测区间进行种群初始化,使萤火虫个体均匀的分布在目标区域中,增强萤火虫个体的解空间遍历性;再引入变形sigmoid函数曲线拥有非线性指数递减特点来改进的萤火虫算法,使得在目标区域寻找新的高亮度个体的能力和在当前最优解附近寻找新的高亮度个体能力之间保持平衡;最后通过高斯分布进行微小扰动,克服萤火虫算法迭代后期个体逐渐向适应度值较好的个体靠拢所导致的陷入早熟的陷阱。

    一种公共钢结构建筑微应变预测方法及系统

    公开(公告)号:CN113343470A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110679647.1

    申请日:2021-06-18

    发明人: 周腾 陈亚州

    IPC分类号: G06F30/20 G06N3/04

    摘要: 本发明公开了一种公共钢结构建筑微应变预测方法及系统,将自然环境下公共钢结构建筑应变的历史数据转化成微应变数据;将微应变数据划分为训练集和测试集;利用变分模态分解方法对训练集进行自适应分解,获得多个不同频率且平稳度高的IMF分量;利用训练集的IMF分量训练GRU预测模型,通过损失函数对权重参数、偏移参数进行调整更新,完成学习,确定GRU预测模型的参数,利用GRU微应变预测子模型对下一时间段的数据进行预测,获得各IMF分量的微应变预测值;将各个IMF分量的微应变预测值叠加后与测试集进行误差对比,完成公共钢结构建筑应变的预测。本发明可以更细致掌握公共钢结构建筑的微应变时间序列特征,提高应变预测精度。

    一种工业建筑混凝土碳化深度预测方法

    公开(公告)号:CN111898318A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010773417.7

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: G06F30/27

    摘要: 本发明公开了一种工业建筑混凝土碳化深度预测方法,获取自然环境下工业建筑碳化深度的历史数据并分成训练集和测试集;利用变分模态分解方法对训练集和测试集进行自适应分解,得到训练集和测试集的模态分量子序列;利用训练集模态分量子序列作为训练预测模型对门控循环单元每个模态分量子序列进行训练,建立训练集各模态分量子序列的门控循环网络碳化深度预测子模型;利用训练集各模态分量子序列的门控循环网络碳化深度预测子模型对测试集模态分量子序列进行预测,将预测值累加后与真实值进行对比分析,完成工业建筑混凝土碳化深度预测评价。本发明更细致掌握工业建筑碳化深度时间序列的特征,大大提高了碳化深度预测的精度。

    一种基于5G网络的健康监测数据采集处理方法

    公开(公告)号:CN110636470A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910738874.X

    申请日:2019-08-12

    IPC分类号: H04W4/38 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种基于5G网络的健康监测数据采集处理方法,利用5G网络实现现场监测平台与远程监测平台之间的数据通信,通过在5G网络的转发中心中设置了请求列表,当现场监测平台向远程监测平台查询数据时,若请求列表中存在查询数据的返回值,则无需再向远程监测平台发送数据,从而降低在传输过程中产生的流量降低,从而减少了通讯的费用,进一步地提高了健康监测数据采集处理方法的应用范围。

    一种新型的钢结构建筑检测设备

    公开(公告)号:CN212410313U

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202021210276.X

    申请日:2020-06-24

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/20

    摘要: 本实用新型公开了一种新型的钢结构建筑检测设备,包括两个支撑板,两个所述支撑板之间固定有底板和顶板,所述底板的顶部安装有冷柜,所述底板的底部安装有热风机,所述热风机的出气口通过热风管与冷柜连通,所述顶板的底部固定有壳体,所述壳体的内部滑动安装有安装板,所述安装板的顶部安装有压力传感器,所述安装板的底部安装有液压缸,所述液压缸的活塞杆的末端安装有压紧轮,所述顶板的底部固定有对称布置的两个第一滑杆,所述第一滑杆的底端固定有L形的支撑座。本实用新型可自行设定在高温或者低温条件下对钢材进行抗弯能力检测,便于模拟实际的工况,保证钢材在实际环境中具有良好的表现,保证钢结构的安全,避免意外的发生。

    一种工程结构健康监测数据采集处理系统

    公开(公告)号:CN211149232U

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201921306305.X

    申请日:2019-08-12

    摘要: 本实用新型公开了一种工程结构健康监测数据采集处理系统,包括频率采集电路、调频降噪电路和运放发射电路,所述频率采集电路是采集信号采集模块调制前的模拟信号频率,所述调频降噪电路运用三极管Q1、三极管Q2和二极管D4、二极管D5组成复合电路防止信号交越失真,并且运用三极管Q3、三极管Q7和电容C2‑电容C5组成调频电路调节信号频率,最后运用三极管Q4放大信号,同时运用二极管D2、二极管D3和电容C6组成降噪电路降低信号噪声,其中运用三极管Q5检测降噪电路输出信号,最后运放发射电路运用运放器AR1同相放大信号,经信号发射器E1发送至控制器内,对信号调节后转换为对控制器接收到的接收到的待测工程结构健康数据信号的修正信号。