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公开(公告)号:CN104601797A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410720058.3
申请日:2014-12-01
Applicant: 南京信息职业技术学院
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明公开了一种智能移动终端音频口扩展应用方法及系统,由智能移动终端以及与智能移动终端的音频口相连的外围设备执行,其中,方法包括步骤为:设定供电声道、扫描获得最佳频率、查询用户的数据传输指令、重新设定传输声道和供电声道、发送唤醒信号、设定双声道供电、数据采集和发送以及数据存储;系统中智能移动终端包括供电声道设定模块、供电信号发送模块、频率扫描模块、指令查询模块、唤醒模块、传输声道设定模块以及数据接收模块,外围设备包括电压反馈模块、休眠模块以及数据采集模块。该智能移动终端音频口扩展应用方法及系统通信误码率低、普适性较高,且能够为外围设备供电。
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公开(公告)号:CN103868202A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410111184.9
申请日:2014-03-24
Applicant: 南京信息职业技术学院
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明公开了一种远程可变策略变电站温湿度控制系统,包括客户端、服务器、控制分站和监测终端,客户端包括模式选择模块和参数设定模块,服务器包括监控模块和配置文件生成模块,监测终端包括设备控制终端、电能监测终端和温湿度监测终端,设备控制终端、电能监测终端和温湿度监测终端都与控制分站相连,服务器分别与控制分站和客户端相连,系统的控制模式包括人工控制模式、服务器控制模式、设备控制模式和房间控制模式。本发明的变电站温湿度控制系统能够根据具体监测环境切换控制模式,提高了变电站温湿度控制系统的智能化程度。
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公开(公告)号:CN101977237A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010538545.X
申请日:2010-11-10
Applicant: 南京信息职业技术学院
Abstract: 一种可配置无线应用设计开发方法,步骤包括:1)由用户在作为终端设备的PC上建立方案并进行描述,再把方案上传到服务器中,存储在服务器的数据库中;2)服务器根据方案进行硬件配置,得到配置文件;同时,如果所述方案中涉及硬件平台上报的数据,则服务器还对方案进行特性管理;3)从服务器中下载配置文件至相应的硬件平台;4)硬件平台读取配置信息,通过外部接口,按照方案对连接到外部接口的设备进行控制。本发明的主要特点是:通用性、实用性、易用性。
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公开(公告)号:CN119233227B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411749595.0
申请日:2024-12-02
Applicant: 南京信息职业技术学院 , 南京源然人工智能科技有限公司
IPC: H04W4/44 , H04W12/03 , H04W12/00 , G07C5/00 , G08G1/01 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/092 , G06N3/098 , G06N3/084 , G06N5/04 , G06F18/20 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F9/50 , G16Y10/40 , G16Y20/20 , G16Y20/40 , G16Y40/10 , G16Y40/20
Abstract: 本发明公开了一种基于5G多接入边缘计算的车联网多参数监测方法及系统,包括:利用车载传感器实时采集多源异构数据;利用5G网络将采集的多源异构数据实时传输至最近的边缘计算节点;在边缘计算节点对多源异构数据进行预处理;将融合后的数据输入到边缘节点上部署的局部模型中,进行车辆状态和驾驶员状态的实时监测和实时评估;将得到的评估结果上传到云端平台,云端平台再根据车辆行驶工况、环境数据,对驾驶辅助决策和控制指令进行动态调整,生成最优决策结果;将最优决策结果通过5G网络下发至车载执行单元。本发明的方法实现对车辆速度、驾驶员生理状态等关键参数的监测,提升了监测系统的实时性和准确性。
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公开(公告)号:CN119534556A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411624559.1
申请日:2024-11-14
Applicant: 南京信息职业技术学院 , 南京源然人工智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于温度场分布建模的电导率测量补偿方法及系统,包括以下步骤:1)建立待测介质温度场模型,用于描述介质中的温度分布;2)建立电导率温度补偿模型;3)耦合温度场模型与电导率温度补偿模型,建立电导率测量补偿方程;4)求解电导率测量补偿方程,得到补偿后的电导率分布;5)实时接收温度传感器数据,动态更新温度场模型的边界条件和初始条件,并将计算得到的温度场分布输入电导率补偿模型,实时补偿电导率测量结果。本发明的方法通过模拟介质的温度分布,更准确地补偿温度变化对电导率的影响,适应快速变化的环境条件,在温度梯度较大或快速变化的场景中可以明显提高电导率的测量精度。
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公开(公告)号:CN119218227A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411749587.6
申请日:2024-12-02
Applicant: 南京信息职业技术学院 , 南京源然人工智能科技有限公司
IPC: B60W40/08 , G06F18/25 , G06N3/0455 , G06F17/13 , G06N20/00 , G06N5/04 , B60W50/00 , B60W50/08 , B60R16/023
Abstract: 本发明公开了一种车联网驾驶状态监控方法及系统,包括:步骤一,实时采集驾驶状态数据,所述驾驶状态数据包括驾驶员的行为数据以及环境数据;步骤二,在车载边缘计算节点,对采集的多源异构数据进行预处理;步骤三,将融合后的数据输入到变分自编码器中,所述变分自编码器在提取驾驶状态数据的低维隐变量表示时,通过优化变分下界,推断出隐变量分布;步骤四,将推断出的隐变量输入到分数阶微分方程模型中,得到驾驶状态的预测值;步骤五,在多个车载边缘节点上进行联邦学习,在保护数据隐私的同时实现全局模型的协同优化;本发明通过求解纳什均衡实现多智能体的分布式协同决策,提高了系统的适应性和鲁棒性,可显著提高交通安全性和驾驶体验。
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公开(公告)号:CN112904051B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202110080279.9
申请日:2021-01-21
Applicant: 南京信息职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种防漏电的智能化电力通信电路安全用检测装置,包括装置主体和防护套,所述装置主体的内部连接有连接块,且装置主体的一端开设有检测口,所述连接块的一端固定连接有检测头,且检测头与装置主体滑动连接,并且连接块的下端固定连接有限位机构。本申请的防漏电的智能化电力通信电路安全用检测装置,工作人员可旋转连接环,使得连接环通过旋转推动从动块进行运动,使得从动块带动与连接块连接的检测头收缩至装置主体内部,且检测头到检测口的长度小于限位块到装置主体的距离,并且装置主体与防护套的连接方式为贴合连接,方便对检测头进行保护,且有利于防护套对工作人员进行防护。
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公开(公告)号:CN112134008B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202010875677.5
申请日:2020-08-27
Applicant: 南京信息职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种侧馈变形八边形微带多频天线,包括天线介质基片;所述天线介质基片的顶面涂敷有八边形辐射单元、长条形辐射单元、梯形辐射单元和馈电微带线;所述八边形辐射单元穿过长条形辐射单元与梯形辐射单元的下底边交叠;所述梯形辐射单元的上底边与馈电微带线连接;所述八边形辐射单元的中心点与天线介质基片的中轴线不在同一直线上。本发明中的天线能够满足移动通信中多频段通信的技术要求;天线体积小、结构简单,便于和平面电路集成,能用于金属物体表面。
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公开(公告)号:CN114509610A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210156855.8
申请日:2022-02-21
Applicant: 南京信息职业技术学院
IPC: G01R27/22
Abstract: 本发明公开了一种溶液电导率测量中温度和光照度的联合补偿方法与系统。首先获取不同温度tm和照度ln下溶液电导率测量的样本集然后依据经温度照度联合补偿后的溶液电导率测量公式基于样本集数据求解最优的温度和照度的补偿系数kt、kl,以最小化的误差平方和;在获得补偿系数之后,由测量值gt,l即可预测在标准温度t0和标准照度l0下的电导率测量值本发明同时考虑了温度和照度对溶液电导率的影响,既可消除温度和照度所带来的系统误差,也可消除热噪声和量化噪声等因素造成的随机误差,并且具有算法鲁棒性强,运算复杂度低的优点。
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公开(公告)号:CN114362909A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111551063.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 南京信息职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种生理信号采集器与智能终端同频全双工通信系统及方法,系统中智能终端调制模块将终端输出的二进制码流以2FSK模式调制于载波之上,采集器调制模块将采集器输出的二进制码流以2ASK模式调制于相同载波之上;智能终端解调模块和采集器解调模块分别用于恢复提取对方发送的二进制码流;采集器设有电能收集模块从智能终端发送的载波中提取电能,供采集器调制模块和解调模块使用。本发明中采集器和智能终端采用相同载波,基于上下行信号在特征域分离实现同频全双工通信,省却了用于分离上下行信号的滤波电路,无需配置发送放大器,且其供电依赖于智能终端,能够实现采集器的微体积、低功耗和低成本。
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