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公开(公告)号:CN104640325A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510083628.7
申请日:2015-02-16
Applicant: 中国标准化研究院
IPC: H05B37/02
CPC classification number: Y02B20/46
Abstract: 本发明公开了一种内部空间照明舒适性设计和评价系统、方法,涉及光照条件舒适性设计和评价领域。系统包括:灯具、照度调节装置、至少一个测量终端、数据采集设备和工作站,所述灯具和所述至少一个测量终端均设置在所述内部空间,所述灯具与所述照度调节装置电连接,所述照度调节装置用于调节所述灯具的照度水平,所述照度调节装置设置在所述工作站中;所述至少一个测量终端设置在至少一个检测点,用于检测所述内部空间至少一个检测点的照度;所述测量终端与所述数据采集设备数据连接,所述数据采集设备与所述工作站数据连接。不仅实现了内部空间照明舒适性设计和评价,而且减少了照度水平检测的次数,提高了光照舒适性评价和设计的工作效率。
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公开(公告)号:CN118708054B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410713812.4
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国标准化研究院
Abstract: 本发明涉及手势交互技术领域,用于解决现有的手势识别交互应用中,我们往往无法对这些存在的问题进行准确的判定和分析,也难以对手势交互的性能进行有效的优化,这导致了用户在使用过程中的不便和体验下降的问题,尤其公开了基于特征识别的手势交互系统,包括云数据库、识别交互监测模块、手势交互环境分析模块、手势交互形态分析模块、优化分析模块、验证分析模块和显示终端;本发明,通过对目标监测区域内用户的手势交互状态、交互环境状态以及手势交互形态进行分析以逐步优化,从而提高了手势交互能力,以及提高手势特征识别的准确性和用户体验。
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公开(公告)号:CN118505063B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410734969.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 中国标准化研究院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/10
Abstract: 本发明涉及人机交互技术领域,具体为一种基于大数据的人机交互系统绩效评价方法,该方法包括:根据智能语音助手的用户历史反馈数据,分析得到智能语音助手的用户反馈服务质量评估指数;获取智能语音助手的系统测试数据和各系统测试组的环境干扰数据,综合分析得到各系统测试组的服务唤醒率和环境干扰值;对智能语音助手的用户反馈服务质量评估指数、各系统测试组的服务唤醒率和环境干扰值进行综合分析,并对智能语音助手的人机交互服务质量进行分析,得到分析结果并进行反馈。本发明通过提供一种基于大数据的人机交互系统绩效评价方法,将主观性与客观性结合评价了智能语音助手的人机交互质量,使得测评结果更具准确性。
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公开(公告)号:CN118519528A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410677118.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国标准化研究院
IPC: G06F3/01
Abstract: 本发明涉及交互控制技术领域,具体涉及基于手势的交互控制系统及方法。包括手势状态预设模块、交互状态监测模块以及监测风险控制模块。通过角度空间阈值构建手势动作对应操作指令,以于交互区域下对手势动作进行匹配,从而判断是否赋予该手势动作执行操作指令的权限;同时结合手势匹配阈值来判断是否生成初风险指令,以依据初风险指令形成对角度空间阈值的调控来构建新的手势动作,并基于新的手势动作以及手势匹配阈值判断是否生成中风险指令,以依据中风险指令重新构建新的手势动作并向用户进行预示,免去用户记忆手势动作,且形成手势动作与终端设备之间的安全、便捷交互。
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公开(公告)号:CN114295338B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202111439806.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国标准化研究院
IPC: G01M13/00
Abstract: 本申请公开了一种脚踏钮测试装置和测试方法,涉及性能测试技术领域,所述装置包括:脚踏钮、圆筒、脚踏钮平台、预紧力调节件和螺杆;所述脚踏钮安装在所述圆筒的顶部,所述圆筒贯穿所述脚踏钮平台;所述圆筒的底部与所述预紧力调节件的一端连接,所述预紧力调节件的另一端与所述螺杆连接,且在所述螺杆被摇动时,所述预紧力调节件的预紧力被调节。解决了现有技术中设计人员根据经验值设置的参数可能并不适合大部分用户的问题,达到了可以通过脚踏钮测试装置进行测试,进而选择合适的配件和参数,提高设计的脚踏钮的适用范围的效果。
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公开(公告)号:CN117476001A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311449907.1
申请日:2023-11-02
Applicant: 中国标准化研究院
IPC: G10L15/22 , G10L15/26 , G10L15/02 , G10L15/16 , G10L15/18 , G06F16/332 , G06F16/335 , G06N3/044 , G10L25/21 , G10L25/24
Abstract: 本发明公开了一种虚拟数字人的交互方法及系统,包括获取基于虚拟数字人场景的语音指令数据,对所述语音指令数据进行预处理,提取预处理后的所述语音指令数据声学特征,识别所述语音指令数据的指令文本,根据所述指令文本获取个人语言习惯和语境信息,根据所述声学特征、所述个人语言习惯和所述语境信息计算个人特性值并匹配交互数据库,根据所述交互数据库建立虚拟交互模型,优化所述虚拟交互模型,将所述指令文本输入优化后的所述虚拟交互模型,输出交互结果。该方法不仅可以提高交互的精度,同时具有较好的可解释性,可以直接应用于交互系统中。
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公开(公告)号:CN116361130B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310287436.2
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国标准化研究院
Abstract: 本发明公开了基于虚拟现实人机交互系统的评价方法,涉及虚拟现实技术领域,获取工作完成度对工作任务的执行形成评价,并建立交互数字孪生模型;建立系统响应数据集,依据交互效率系数Jxs中超出相应阈值的比例形成功能比Gnb;构建性能检测数据集,关联形成性能评价系数Nxs,依据若干个交互效率系数Jxs中高于相应阈值的比例形成性能比Xnb;交互系数jHxs的变化趋势进行拟合,将形成的jHxs拟合函数输出;关联获取交互系数jHxs;判断交互系统的运行风险,向外部发出预警并将风险节点及应对策略输出;依据异常参数从应对策略库中匹配出相应的应对策略,在进行评价、预测的基础上,输出应对策略,在可能会产生运行风险时就可以及时进行处理。
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公开(公告)号:CN116798620A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310674423.0
申请日:2023-06-08
Applicant: 中国标准化研究院
Abstract: 本发明涉及一种人体卧姿姿态舒适度测评方法、系统和存储介质,包括,在支撑人体卧姿姿态的床垫上设置一列弹簧,获取床垫处于空载状态下的第一弹簧高度数据;获取床垫处于负载下的第二弹簧高度数据;基于第一弹簧高度数据和第二弹簧高度数据,确定弹簧高度的变化值,通过弹簧高度的变化值得到人体脊椎表征信息;获取人体卧姿姿态舒适度评价数据;更换负载进行多次检测,得到人体脊椎表征信息与人体卧姿姿态舒适度评价数据的预设对应关系式;后续对任意床垫进行检测时,只需获取人体脊椎表征信息,输入至预设对应关系式,就可以直观的给出床垫舒适度评分值,有利于用户选择床垫,同时也有助于设计人员更好地设计床垫和评价床垫舒适性。
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公开(公告)号:CN116624986A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310700975.4
申请日:2023-06-13
Applicant: 中国标准化研究院
IPC: F24F11/64 , F24F11/70 , F24F11/56 , F24F120/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了一种基于身体舒适度的环境温湿度调节方法、装置及存储介质,本发明可在温湿度设备运行过程中实现人体热舒适性的量化,并以此来作为是否可进行环境温湿度调整的依据;同时,在判断出人体处于热不舒适的状态时,通过实时采集人体的热红外成像图像来获取人体的实际体温,以及基于实际体温和环境温度,来确定出人体的体表湿度;而后,即可根据环境温度、人体的实际体温和体表湿度来进行环境温湿度的调整;由此,本发明可根据人体的热舒适性来对室内的温湿度进行自动调整,并以人体的温湿度为依据来最终确定出调节指令;如此,可实现对温湿度设备的精确控制,能够提升室内环境的舒适度,从而使人体的热舒适性达到最优。
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公开(公告)号:CN115779362A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310030271.0
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国标准化研究院
IPC: A63B23/12 , A63B21/055
Abstract: 本发明属于测量仪技术领域,尤其是涉及一种成人前臂旋转力量测量仪,包括底座,所述底座的上端对称固定连接有多根电动推杆,多根所述电动推杆的上端输出端固定连接有同一个托接板,所述托接板的上端固定安设有U形立板,所述U形立板相对一侧侧壁的下端均开设有通孔,且对应通孔内通过轴承转动套接有传动轴,所述传动轴的一端固定连接有锁接机构,两个所述锁接机构之间固定连接有同一个旋转力量测试机构。本发明能够满足两种不同状态的检测需求,使得前臂旋转力量的检测更加全面,使得测试者在测量过程中前臂发力更加完全,保证检测质量,有效提升了测试结果的准确性。
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