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公开(公告)号:CN119851124A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411927860.X
申请日:2024-12-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种基于高光谱图像的石质文物病害识别方法,旨在解决石质文物病害勘察中依赖人工经验、耗时费力的问题。步骤为:采集待勘查石质文物的高光谱图像并进行预处理;提取其光谱特征;选择蓝光、绿光和红光三个波段的中心波段构建真彩色图像;提取真彩色图像的纹理特征和颜色特征;将光谱特征、纹理特征和颜色特征融合得到组合特征;建立典型病害特征数据库;使用随机森林、支持向量机、梯度提升机和卷积神经网络训练病害分类模型;利用智能识别模型进行典型病害识别并绘制病害云图;计算待测区域典型病害面积占比进行病害评估。本发明实现了石质文物病害的原位、无损、快速识别,节省了人力物力,为文物保护勘查工作提供智能化识别方法。
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公开(公告)号:CN115758815A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211400185.6
申请日:2022-11-09
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F17/16 , F16H1/32 , G06F119/14 , G06F113/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种计入轮齿啮合过程与结构柔性的行星轮系动力学建模方法,包括:通过子结构缩聚得到缩聚后行星架和内齿圈自由振动方程;建立行星轮系啮合单元模型得到啮合向量;根据啮合向量将齿轮副综合啮合刚度按照其重合度等效分解到每对啮合轮齿上;进行支撑单元建模得到销轴缩聚点与对应行星轮节点的耦合刚度矩阵;建立轴段梁单元动力学方程;进行激振力单元建模得到齿轮啮合误差产生的误差激振力,以及内齿圈虚拟振动线位移产生的激振力;建立行星轮系动力学模型。本发明可以解决现有技术无法考虑复杂构件几何特征、计算精度低,以及大规模有限元计算量大、系统级建模分析困难,不适用于行星轮系变速变载分析的技术问题。
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公开(公告)号:CN104009565A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410260739.6
申请日:2014-06-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明的目的是解决永磁同步电机的电磁性能和机械强度不能兼顾的问题。一种带加强筋的高速大功率内置式永磁同步电机转子支撑系统,包括转子铁芯、永磁体条和转轴,所述转子铁芯的轴向开有一个中心轴孔和若干永磁体槽,所述永磁体槽分布在中心轴孔的周围。还包括螺杆、轴套和横梁。所述转子铁芯上具有若干个横梁槽和若干个螺杆孔。所述轴套是空心的圆柱体。所述圆柱体的侧壁上开有若干供螺杆穿出的通孔。所述横梁上具有供螺杆的一端旋入的螺纹孔。将所述轴套插入中心轴孔、横梁插入横梁槽后,让螺杆的一端先穿过通孔,再穿过螺杆孔,最后旋入横梁槽上的螺纹孔中。
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公开(公告)号:CN119914025A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411584464.1
申请日:2024-11-07
Applicant: 重庆大学 , 四川川煤第六工程建设有限公司 , 中建八局第三建设有限公司
Abstract: 发明提供一种预制混凝土夹芯保温外墙板。该预制混凝土夹芯保温外墙板通过内外双层隔热保温材料和合理的墙体结构设计,该技术能显著提高建筑的节能性,降低了热传导,有助于减少能源消耗,降低取暖和冷却成本。采用预制结构和简化的施工流程,减少了工程时间和劳动力成本,从而提高了施工效率。施工速度更快,可以更快地完成建筑项目。与传统连接方式相比,采用栓钉和压型钢板提供了更稳固的连接,降低了潜在的安全风险。这对于建筑的结构稳定性和耐久性至关重要。本实施例允许选择不同类型的隔热保温材料,以适应不同项目和环境需求,从而提高了建筑的环保性。通过选择最适合的隔热保温材料,可以降低碳足迹,减少环境影响。
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公开(公告)号:CN119700087A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411628733.X
申请日:2024-11-14
Applicant: 重庆大学 , 北京精密机电控制设备研究所
IPC: A61B5/11 , A61B5/00 , G06V40/20 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于阵列数据采集策略的神经网络步态识别系统及方法,识别系统包括步态数据采集模块和步态识别模块;步态数据采集模块通过阵列布局的12个IMU传感器采集步态数据;步态识别模块通过基于编码‑解码的并行注意卷积网络开展步态模式的识别;基于编码‑解码的并行注意卷积网络包含三个并行式编码‑解码结构、多感受野特征提取和融合注意力机制的连接结构。本发明通过阵列传感采集解决了单一传感器在安装和穿戴过程中产生漂移的问题,同时弥补了测试人员数量差异的影响。通过编码‑解码的并行注意卷积网络步态识别提高了步态识别的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN116963056B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310774006.3
申请日:2023-06-28
Applicant: 重庆大学
IPC: H04W12/06
Abstract: 本发明涉及一种具有隐私保护的跨域切换认证方法及系统,属于网络安全技术领域。该方法包括以下步骤:S1、对系统进行初始化,系统中的实体包括用户UE、接入点AP(初始接入点S_AP和目标接入点T_AP)以及运营商代理OA(归属网络运营商代理H_OA和拜访域网络运营商代理V_OA)3种实体;S2、注册和切换准备:在这个阶段,UE进行网络注册并为将来的切换认证做准备;S3、进行跨域切换认证,当UE漫游到另一个网络域时,会和该网络域进行相互认证和密钥协商;S4、更新阶段:由假名PIDUE更新和CHUE更新两部分组成。本发明不仅可以应用于6G异构网络实现高效跨域切换认证,还能保护用户隐私,为6G异构网络的普及奠定了基础。
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公开(公告)号:CN108360370B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810448373.3
申请日:2018-05-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 发明提供一种预制钢管约束钢筋混凝土桥墩与承台连接节点及其施工方法。该连接节点预制桥墩和承台。所述预制桥墩包括钢管节点、上部钢管和混凝土。所述钢管节点包括下部钢管、开孔钢板和连接钢板。所述上部钢管布置在下部钢管的上方。该连接节点的施工方法包括制作钢管节点、布置纵向钢筋、浇筑桥墩混凝土、吊装预制桥墩和浇筑封填混凝土等步骤。该连接节点简化了支模工序,施工速度快,施工质量提高,改善了施工环境,节省了人工费和施工成本。在保证外包钢管不承受竖向荷载并对核心混凝土提供更大侧向约束力的基础上,提高了预制桥墩与承台连接节点的承载能力。
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公开(公告)号:CN110253889A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910626948.0
申请日:2019-07-11
Applicant: 重庆大学 , 武汉三迪创为科技有限公司
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00
Abstract: 本发明公开了一种基于数字光栅图像处理器的多材料3D打印方法,包括如下步骤:步骤一,建立多材料三维模型;步骤二,对三维模型进行彩色切片,得到一系列包含尺寸和颜色信息的单层截面图像;步骤三,对每层的单层截面图像,基于数字光栅处理器将单层截面图像转化为二值半色调图像;步骤四,根据二值半色调图像,由3DP打印设备打印模型。通过本发明,实现了多材料的精确打印。
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公开(公告)号:CN108360370A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810448373.3
申请日:2018-05-11
Applicant: 重庆大学
Abstract: 发明提供一种预制钢管约束钢筋混凝土桥墩与承台连接节点及其施工方法。该连接节点预制桥墩和承台。所述预制桥墩包括钢管节点、上部钢管和混凝土。所述钢管节点包括下部钢管、开孔钢板和连接钢板。所述上部钢管布置在下部钢管的上方。该连接节点的施工方法包括制作钢管节点、布置纵向钢筋、浇筑桥墩混凝土、吊装预制桥墩和浇筑封填混凝土等步骤。该连接节点简化了支模工序,施工速度快,施工质量提高,改善了施工环境,节省了人工费和施工成本。在保证外包钢管不承受竖向荷载并对核心混凝土提供更大侧向约束力的基础上,提高了预制桥墩与承台连接节点的承载能力。
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公开(公告)号:CN119845874A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411927868.6
申请日:2024-12-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/25 , G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/84 , G01N21/21 , G01N23/207 , G01N21/01 , G01N23/223 , G06Q10/063 , G06Q50/26
Abstract: 文物石刻作为珍贵的历史文化遗产,其劣化模式评估对于保护工作至关重要。传统评估方法依赖人工观察与检测,效率低且主观性强。本发明实施例涉及文物石刻劣化模式评估技术领域,公开了一种创新方法。先对采集样品微观观察与矿物检测,明确劣化特征;再用便携式高光谱成像系统采集并校准待评估区域图像,提取光谱特征建库并处理;通过光谱指数分析与图像灰度响应相关性,优化波长组合确定光谱指数筛选劣化模式;采用WOA‑XGBoost算法训练模型,识别石刻劣化模式绘分布云图;结合X射线荧光光谱结果计算风化系数,依区域内劣化模型占比与系数评估劣化程度。本方法实现智能化识别与快速评估,节约人力成本,推动文物石刻勘查自动化进程。
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