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公开(公告)号:CN110108604B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN201910413754.2
申请日:2019-05-17
Applicant: 成都信息工程大学 , 成都宸浩科技有限公司
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明公开了一种基于显微放大和视角传感的高空微粒辨识装置及方法,其中,装置为:包括激光照射单元、显微单元和信号采集单元;显微单元具体为:在微粒腔一侧设置有物镜,物镜、棱镜、镜筒、目镜和图像传感模块依次相连;棱镜左右两端都具有三棱镜;激光照射具体为:激光二极管产生的激光经透镜照射于微粒腔,设置有光吸收构件,光吸收构件用于吸收激光经微粒作用后的杂散光;激光照射微粒产生的散射光在显微单元放大后进一步分析获得微粒的形态特征。信号采集单元将微粒图像信息通过Lora通信模块发送至云数据管理中心。本发明中装置便体积小、易携带、用于高空微粒探测,且观测结果准确。
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公开(公告)号:CN116756566A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310640514.2
申请日:2023-06-01
IPC: G06F18/214 , G06F18/25 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种多源同型气象要素融合检验方法,引入同型站的目标要素特征和强相关气象要素特征,得到多特征融合数据集,引入LSTNet网络提取数据时序特征和要素关联性,并针对应用场景,并对LSTNet网络进行改进得到ILSTNet网络,使其进行正反向气象数据特征的提取的同时,也关注重要特征和重要时间步的信息,将ILSTNet网络作为第一预测网络;以编码解码框架为主体构建第二预测网络,将第一预测网络和第二预测网络进行动态加权融合,双阶段融合预测模型MFC‑IL‑EDCT。本发明对实际气象数据序列的变化趋势拟合准确性更高,数据动态跟踪能力更强,因此可以更好地进行气象数据真实性检验。
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公开(公告)号:CN116720080A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310643883.7
申请日:2023-06-01
IPC: G06F18/214 , G06F17/18 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种同源气象要素融合检验方法,提出基于灰色关联分析的卷积长短时记忆网络和双向长短期记忆网络动态权值融合的气象数据预测模型,灰色关联分析法解决了传统方法中参数选择困难的问题,双向长短时记忆网络可以充分挖掘小时气象数据之间双向的特征,完整地学习到其整体特征;而引入双向长短时记忆网络则保证得到数据时序关系的同时可以进行要素间关联特征提取,有利于提升预测精度;本发明该模型具有较好的潜在特征提取能力,在预测时表现出更强的跟踪动态非线性变化的能力以及更高的预测准确性,因此可以更好的进行气象数据真实性检验,即缺失值的拟合和异常值的检测。
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公开(公告)号:CN110745029B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911086708.2
申请日:2019-11-08
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种车载式双向充电机,主要解决现有车载式充电机电池利用率低,充电机接入、分离换网引起电网频率波动的问题。该充电机包括单片机控制电路,与单片机控制电路相连的电源切换电路和充电电路,以及与充电电路相连的高频逆变电路;其中,电源切换电路还与充电电路相连。通过上述设计,本发明的充电机在保证效率的同时,利用驱动电路代替硬件电路能够有效的优化电路结构,减少器件损耗,从而降低了成本。同时通过设置电源切换电路,使充电机在电网充电、负载供电切换过程中更加平稳,减小电网频率波动。因此,具有很高的使用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN111466247B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010572460.7
申请日:2020-06-22
Applicant: 成都信息工程大学 , 四川万智沃达科技有限公司
IPC: A01G15/00 , F41F1/00 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种催化弹控制系统及发射方法,该控制系统包括催化弹管理平台、催化弹发射控制器,及催化弹;催化弹内置存储有识别码的点火控制模块,所述点火控制模块用于将存储的发射密码与催化弹发射控制器下发的发射密码进行比对,以控制催化弹发射;催化弹发射控制器用于获取催化弹的识别码,并加密上传至催化弹管理平台;同时从催化弹管理平台获取发射密码,并加密下发至催化弹;催化弹管理平台用于根据催化弹的识别码查询对应的发射密码并发送至催化弹发射控制器。本发明能够有效提高地面人工影响天气作业的安全性,以及人工影响天气所使用的催化弹及其发射装置的安全性,简化了其生产、运输、存储和领用管理。
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公开(公告)号:CN110108604A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910413754.2
申请日:2019-05-17
Applicant: 成都信息工程大学 , 成都宸浩科技有限公司
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明公开了一种基于显微放大和视角传感的高空微粒辨识装置及方法,其中,装置为:包括激光照射单元、显微单元和信号采集单元;显微单元具体为:在微粒腔一侧设置有物镜,物镜、棱镜、镜筒、目镜和图像传感模块依次相连;棱镜左右两端都具有三棱镜;激光照射具体为:激光二极管产生的激光经透镜照射于微粒腔,设置有光吸收构件,光吸收构件用于吸收激光经微粒作用后的杂散光;激光照射微粒产生的散射光在显微单元放大后进一步分析获得微粒的形态特征。信号采集单元将微粒图像信息通过Lora通信模块发送至云数据管理中心。本发明中装置便体积小、易携带、用于高空微粒探测,且观测结果准确。
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公开(公告)号:CN109601212A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910019333.1
申请日:2019-01-09
Applicant: 四川万智沃达科技有限公司 , 成都信息工程大学
Abstract: 本发明提供了一种基于无人机的天气影响作业方法、无人机及计算机可读存储介质。无人机的飞行翼包括旋翼和固定翼;飞行翼的动力机构采用油电混动发电供电或油机发电供电,飞行翼的控制系统与机载控制系统相连;包括机载温度传感器,与机载控制系统相连;还包括与机载控制系统相连的催化剂释放装置。控制无人机飞行到设置的作业区域和高度,根据机载温度传感器测量的云层温度,自动调整飞行的高度,直至飞行高度的云层温度在设置的阈值范围内,再进行催化剂释放。与现有技术相比,本发明技术方案提高了天气作业效率,实现了在最佳高度和最佳位置对催化剂的有效催化,提高了散播效率。
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公开(公告)号:CN106818419A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710035269.7
申请日:2017-01-17
Applicant: 成都信息工程大学 , 成都宸浩科技有限公司
CPC classification number: A01G25/167 , G05B19/04 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了一种随天气变化的水肥药一体化控制方法,包括以下步骤,1)获取气象数据,根据气象数据判断农事活动是否适宜;2)、从气象数据中抽取核心气象要素,计算各气象要素对特定农事活动供水量的影响权值;3)根据影响全职对农事活动,在特定种植对象各阶段设定的追肥时间、打药时间、引水时间和补水时间的默认值进行修订;4)根据修正后的追肥时间、打药时间、引水时间和补水时间,控制电动水阀的启闭,完成控制过程;本发明将气象信息融合到控制过程中能精准的实现施肥、打药和浇水,使得过程更加精化、智能化,能够最大限度的减少化工原料对环境的影响。
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公开(公告)号:CN208078619U
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201820690401.8
申请日:2018-05-10
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: H02H3/00
Abstract: 本实用新型公开了一种用于供电系统的负载故障检测保护电路,供电系统包括电源,第一、第二,第三继电器和负载。负载故障检测保护电路包括参考信号产生电路,测试信号产生电路,幅值检测电路,逻辑判断电路以及报警电路。参考信号产生电路生成参考信号,测试信号产生电路根据参考信号生成测试信号,幅值检测电路检测测试信号的幅值生成幅值信号,逻辑判断电路将幅值信号与第一阈值电压和第二阈值电压比较生成控制信号分别控制第一,第二和第三继电器以及报警电路。当负载发生短路、断路或者漏电时,负载故障检测保护电路发出声光报警并且不会为负载提供电源,从而避免由于负载故障导致电源或者负载进一步损坏。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206573692U
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201720240997.7
申请日:2017-03-13
Applicant: 成都信息工程大学 , 成都宸浩科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开一种内嵌式蓄电池防盗及工况监测模块,所述模块嵌于蓄电池内部,其包括用于实时采集蓄电池位置信息的GPS模块,用于采集蓄电池工作温度的温度采集模块,用于将采集到的数据传送到云数据管理中心的NBIOT通信模块;GPS模块、温度采集模块和NBIOT通信模块均连接到微控器,微控器同时通过NBIOT模块接收数据采集指令;还包括内阻检测模块,内阻检测模块包括和限幅滤波电路;还包括用于检测蓄电池工作电压的电池电压拾取电路。本实用新型不需外插SIM卡,形成小体积、低功耗、内嵌于蓄电池内部,隐蔽性好;通过蓄电池的温度与位置变化相结合的方式获取报警信息,报警的可靠性增大;采用NBIOT通信协议,功耗及通信费用都很低。
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