一种智能网联混合交通流交叉口信号协同优化方法及系统

    公开(公告)号:CN115909768A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211349527.6

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明公开一种智能网联混合交通流交叉口信号协同优化方法及系统,该方法包括对交通状态信息进行高精度采集;基于初始信息控制的智能车轨迹进行优化;基于优化后的所述智能车轨迹的信号控制进行优化。这样,避免了混合交通模式下,智能车渗透率较低,存在大量的智能车跟驰人工驾驶车辆及仅仅控制智能车单车,未考虑多车跟驰状态,优化作用将有限的缺点。同时,通过采用了轨迹与信号协同优化的方式,进一步提升交叉口的运行效率,保障了数据来源更精确、微观,并且控制策略更合理、有效。

    一种碳负载铋的铝基复合制氢材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110217756B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN201910573879.1

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种碳负载铋的铝基复合制氢材料。首先以一定的量之比,让络合剂和铋盐发生络合反应、生成金属铋的络合产物经热处理制得碳负载铋(C@Bi)的复合材料;然后,以一定质量比,将Al粉与C@Bi材料进行球磨制成。其制备方法包括以下步骤:1)C@Bi复合材料的制备;2)碳负载铋的铝基复合制氢材料的制备。该材料作为水解制氢材料的应用,即单位质量产氢量为1150‑1200 mL/g、产氢速率为3800‑5800 mL/g min及产氢率为94‑100%。具体原理为利用Bi元素与络合剂之间螯合作用,实现Bi原子在有机物内的均匀分布;保证了有机物在碳化形成碳材料后,能对Bi原子形成有效的包覆,避免了Bi原子之间的冷焊、团聚;并且C@Bi复合材料中的碳材料在水解过程中发挥电子传输的重要作用。

    一种基于原位制备Bi-Mo-CNTs的镁基复合制氢材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113353884A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110812958.0

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种Bi‑Mo‑CNTs镁基复合制氢材料,由Mg粉和Bi2MoO6/CNTs混合球磨制得,所述Bi2MoO6/CNTs由可溶性Bi盐、可溶性Mo酸盐水热法制备Bi2MoO6负载在CNTs上制得;Bi2MoO6/CNTs的微观形貌为微米级微球,微球由絮状物负载纳米级晶体组成,其中,Bi2MoO6/CNTs的尺寸为10‑30μm的微球,Bi2MoO6尺寸为100‑200nm的纳米级晶体。其制备方法包括以下步骤:1)Bi2MoO6/CNTs的制备;2)Bi‑Mo‑CNTs镁基复合制氢材料的制备。作为水解制氢材料的应用,Bi‑Mo‑CNTs镁基复合制氢材料与3.5%NaCl溶液反应产氢量为826.7‑860.9 mLg‑1,产氢率可达95.3‑99.2%,表观活化能为23‑24 KJ·mol‑1。

    一种基于多源数据的公交车辆风险评价系统与方法

    公开(公告)号:CN111210163A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010039318.6

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于多源数据的公交车辆风险评价系统与方法,该系统包括前端数据采集模块、单点公交时空风险评价模块、全网公交运行风险评价模块、数据处理与参数自学习模块;前端数据采集模块实时将多源数据发送至数据处理与参数自学习模块,当数据达到一定量时,数据处理与参数自学习模块对所累计的历史多源数据进行处理和参数与权重自学习,数据处理与参数自学习模块将学习好的参数及相关指标权重传输至单点公交时空风险评价模块、全网公交运行风险评价模块完成算法自我构建;同时前端数据采集模块实时采集时间、经纬度、天气信息数据,实时发送给单点公交时空风险评价模块、全网公交运行风险评价模块,实现对公交车辆运行风险动态评价。

    一种纳米花状Ni-MOF材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110828193A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911212683.6

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种纳米花状Ni-MOF材料,原料为乙酸镍,对苯二甲酸,十二烷基硫酸钠(SDS)和溶剂DMF、去离子水、无水乙醇,通过溶剂热法原位生长制得;所得纳米花状Ni-MOF材料具有纳米花结构,纳米花结构的直径为5-20微米。其制备方法包括以下步骤:步骤1)原料的准备;步骤2)溶剂热法制备Ni-MOF材料。作为超级电容器电极材料的应用,在0-0.5 V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为802-990 F/g。具有合成所需设备具有易操作,低成本,性能稳定,低危险性等优点,该合成方法适合工业化,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。

    一种任务切换方法、计算机装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN109257432A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811191051.1

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明适用于物联网技术领域,提供了一种任务切换方法、计算机装置及可读存储介质,该方法包括:获取动态终端当前的位置信息;根据动态终端当前的位置信息和当前的资源状态,接收并执行动态终端上传的待执行任务;当判定动态终端当前的位置满足预设的切换条件时,判断待执行任务是否已完成;若否,则根据预设的基于贪婪算法的计算切换策略将未完成的待执行任务切换至另一边缘服务器继续执行,直至待执行任务完成将任务执行结果返回动态终端;若是,则将任务执行结果返回给动态终端。本发明方法可在动态环境下,合理有效地利用边缘的空闲资源执行动态终端上传的任务,并确保在任务完成的同时,可综合降低任务完成所需的时间、能耗和成本。

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