基于四维数据模型的智能工厂数据采集平台及其实施方法

    公开(公告)号:CN117311289A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311453905.X

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明涉及智能工厂技术领域,且公开了基于四维数据模型的智能工厂数据采集平台及其实施方法,包括数据采集模块、数据整合模块、数据分析分类模块和后台管理模块,数据采集模块、数据整合模块、数据分析分类模块与后台管理模块电信号连接。该基于四维数据模型的智能工厂数据采集平台及其实施方法,本发明的智能工厂数据采集平台包括数据采集模块、数据整合模块、数据分析分类模块和后台管理模块,本发明通过数据采集模块和数据整合模块,实现了对智能工厂内各个班组的生产数据进行实时且详细的采集和整理,从而提高了本发明智能工厂数据采集的效率和准确性。

    一种基于LLE-SVR的XRF重金属元素定量分析方法

    公开(公告)号:CN116124813A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210881518.5

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明属于元素检测技术领域,公开了一种基于LLE‑SVR的XRF重金属元素定量分析方法,基于LLE‑SVR的XRF重金属元素定量分析方法包括:利用基于机器学习中的局部线性嵌入降维和支持向量机回归预测算法,通过建立峰值信息与元素含量的关系,定量分析物质所含元素的含量信息。本发明定量分析过程简单,科学合理,预测准确率高,结果直观,通俗易懂;本发明的定量分析方式具有高检测精度,高预测准确率等特点,通过建立元素组分值与元素含量的关系,解决了传统仪器测量方法不准确、元素之间存在峰值重叠干扰等问题,减少了环境本底的影响,实现精准预测待测物所含元素含量。

    一种基于UNet的面波频散质量快速评估方法

    公开(公告)号:CN115932959A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211411023.2

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明属于地震波数据处理领域,公开了一种基于UNet的地震面波频散质量快速评估方法,其首先采集面波频散数据,对每个频散点人为标记合格标签,并将其分成训练集样本和测试集样本;然后构建面波频散质量评估的UNet模型,并利用训练集样本对UNet模型进行训练;最后将周期、面波频散、以及频散的变化率作为训练好的UNet模型的输入,得到质量评估后的面波频散的UNet预测结果。本发明所述的方法能够在短时间内完成批量频散数据的处理,不仅能够作为传统方法的替代,且相对于传统的人工识别方法极大地提升了数据处理的效率,为面波频散的实时反演奠定基础。

    一种基于加权近邻法的面向室内终端的智能工厂定位方法

    公开(公告)号:CN115767718A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211247356.6

    申请日:2022-10-12

    Abstract: 本发明涉及智能工厂技术领域,且公开了一种基于加权近邻法的面向室内终端的智能工厂定位方法,包括以下工作步骤:第一步:布置工厂室内无线节点,工厂室内无线节点均匀分布在工厂室内,并且无线节点可进行信号的传输等。该一种基于加权近邻法的面向室内终端的智能工厂定位方法,本发明的工厂室内的无线节点呈现为九宫格形式分布,但不限于九宫格分布,可根据工厂室内具体厂内面积的大小进行确定,只要保证相邻两个无线节点之间的距离为等距即可,再根据纵向和横向对无线节点进行分布命名,从而实现智能工厂可根据实际的使用需求进行调节信号节点的数量以及位置等,从而提高本发明的创造性。

    一种复合板切割设备
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115945727B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202211540161.0

    申请日:2022-12-03

    Abstract: 本发明涉及板材切割技术领域,具体为一种复合板切割设备,包括传送台、开设在传送台上的传送口、转动安装在传送口内壁上的摩擦辊,所述摩擦辊的一端有马达驱动、转动安装在传送台上端的传送辊,所述传送台的一侧固定安装有工作台,所述工作台的上端固定安装有多个隔板,两个所述隔板的上端固定安装有固定板,两个所述固定板之间转动安装有第一转轴,其中一个所述固定板的一侧固定安装有电机。本发明通过设置凹槽、双向螺纹杆、第一滑块等机构,操作者将复合板通过传送台上的传送口穿过,在摩擦辊和传送辊的输送下将复合板运输至工作台的另一端,启动电机后带动第一转轴高速转动,进而带动切割片对复合板进行切割。

    一种瞬变电磁扫描探测系统及方法

    公开(公告)号:CN117590476A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311372824.7

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种瞬变电磁扫描探测系统及方法,采用携带仪器的越野车牵引偏移距6~8米的发射和接收线圈,发射线圈在XZ平面内任意旋转,接收线圈为X和Z方向,线圈搭载GPS,工作时,车每隔数米短暂停留,发射线圈旋转扫描直到180°,接收线圈完成一个点的扫描探测,车行至下个测点重复该过程;反演由深度学习模型实现,随机产生大量电阻率模型,基于观测系统,数值模拟每个电阻率模型对应的感应电动势;基于感应电动势数据和电阻率模型,建立基于深度学习框架的TEM预测模型,输入为感应电动势数据,输出为线圈下方的二维电阻率结构;车采集TEM数据导入深度学习网络,实时获得线圈下的地下电阻率结构进行瞬变电磁扫描探测。

    基于分布式节点采样的智能工厂生产车间分布状态检测方法

    公开(公告)号:CN117348568A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311453912.X

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明涉及智能工厂技术领域,且公开了基于分布式节点采样的智能工厂生产车间分布状态检测方法,包括以下工作步骤:第一步:在智能工厂生产车间内布置分布式节点采样系统,分布式节点采样系统对智能工厂生产车间内的温湿度、室内空气质量、以及室内环境状态进行分布式的监测等。该基于分布式节点采样的智能工厂生产车间分布状态检测方法,本发明智能工厂生产车间分布状态检测方法通过分布式节点采样系统对智能工厂生产车间内的温湿度等进行监测,从而保障了生产车间内状态的稳定性以及安全性,当分布式节点采样系统发生生产车间内出现异常时,可进行实时的报警,并且还可通过智能工厂后台管理系统进行实时报警,实现了双向的保障。

    一种基于马鹿算法的JobShop调度问题求解方法

    公开(公告)号:CN116300701A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211094063.9

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于马鹿算法的Job Shop调度问题求解方法,属于车间调度领域,所述方法是通过随机密钥对Job Shop调度解编码,采用咆哮、战斗和配对操作平衡算法的探索和利用,采用欧式距离度量雄鹿和雌鹿之间距离来解决Job Shop调度问题。本发明首次将马鹿算法尝试应用于Job Shop调度问题中,相较于传统的数学规划方法,在大规模调度问题上,能够在多项式时间内得到令人满意的调度解,同时维持较低的计算复杂度和较高的鲁棒性。

    一种基于SMA-ACO算法的机器人路径规划方法

    公开(公告)号:CN116088492A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211093243.5

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于SMA‑ACO算法的机器人路径规划方法,该算法将黏菌算法(SMA)用于改进蚁群算法(ACO)进行栅格地图的路径规划,在提高路径检索效率的同时,也避免单独使用蚁群算法快速收敛到局部最优点。首先随机初始化蚁群算法的信息素矩阵,接着通过黏菌算法引入适应度相关优化算法中的位置搜索方式,对位置进行更新;根据预设的最大迭代次数依次更新黏菌位置;利用贪婪原则,确定最佳的初始信息素矩阵。最后将最优初始信息素矩阵代入到蚁群算法中进行最优路径检索,确定最优路径规划结果。本方法克服了单独使用蚁群算法时陷入局部最优点的情况,能够显著提升路径规划的效果。

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