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公开(公告)号:CN115964934A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211517991.1
申请日:2022-11-30
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/092 , G06F18/214 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种基于知识自演化的人工智能跨平台模型智能计算引擎构建方法,包括如下步骤:确认源时刻和目标时刻,基于人工经验,按照划分规则将某一时刻的离散制造系统数据集划分为多个数据集;初始化动态离散制造系统模型;对数据进行预处理,构建任务池;构建元学习框架,分为训练元学习模型和快速调整目标神经网络,实现多任务之间的快速迁移;更换目标时刻,利用元学习框架将训练好的神经网络快速迁移到新的任务;迭代上一步骤直到动态离散制造系统模型收敛,收敛后保存模型参数;将动态离散制造系统模型用于新环境任务,测试其性能。本发明能够减少模型参数的收敛时间,对于实际生产中随时间扰动的动态离散制造模型的训练具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN115796364A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211518004.X
申请日:2022-11-30
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/04 , G06F18/22 , G06F18/214 , G06N3/092
Abstract: 本发明公开了一种面向离散制造系统的智能交互式决策方法,包括如下步骤:步骤1、针对实际应用场景,建立离散制造生产调度优化模型与策略;步骤2、基于深度强化学习算法,利用已有生产数据训练调度策略,将训练过程中具有高奖励的状态存入记忆体;步骤3、利用记忆体中的先验知识更新状态;步骤4、将更新后的状态输入深度强化学习网络,得到对应的奖励,并根据其奖励更新记忆体;步骤5、反复执行步骤4,直至模型参数收敛,保存模型,投入实际生产场景。本发明利用记忆体机制降低模型训练的计算量,提高模型训练的速度,能更快的迭代出最优解。
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公开(公告)号:CN113781650A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111061611.3
申请日:2021-09-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06T17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于数据融合的动态物体可视化三维重建方法及系统,涉及三维场景重建技术领域,用于对场景内的动态物体进行可视化三维重建,通过收集预设数量个已知所属场景的动态物体图像,获得动态物体图像包含的数据信息,基于数据信息,依次构建场景的三维模型、动态物体的三维模型,将动态物体三维模型嵌入整合至匹配的场景三维模型中获得静态情况下的三维模型,基于静态三维模型更新数据,得到包含动态物体及其对应场景的瞬时三维模型,从而对待重建动态物体图像进行三维重建。通过本发明的技术方案,在保证数据采集精确的基础上获得一种便捷、快速、低成本且较为精确的可视化系统,降低了三维重建的成本,方便用户观测。
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公开(公告)号:CN110850367A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911112387.9
申请日:2019-11-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01S5/02
Abstract: 本发明公开了一种在定位系统中测量空气折射率及晶振实际频率并应用于距离测量的方法。即通过测量定位系统中的空气折射率与晶振实际频率,并用于测距的方法。在高频率稳定度晶振的定位系统中,已知两节点之间的距离L,节点间采用双边通信或双边双向通信,得到信号在两节点之间的传播时间T,则L1=V*T,V为节点间信号传递速度,利用L与L1之间的数量关系,可求出此时的空气折射率与实际的晶振频率,之后当进行固定节点到移动节点的测距时,带入空气折射率与实际的晶振频率,可提高测距精度。此方法解决了定位中折射率与晶振频率对测距结果的影响,可提高定位精度。
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公开(公告)号:CN106954188B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710256773.X
申请日:2017-04-19
Applicant: 南京邮电大学
Inventor: 戴尔晗
Abstract: 本发明公开了一种定位系统中测量Tof和Tdoa的方法,选取与标签保持连接的一个锚节点作为通信锚节点,发起通信锚节点与标签的一次请求‑响应式通信,在通信过程中进行以下测量:标签接收请求数据包到发送响应数据包的时间、通信锚节点发出请求数据包到接收到响应数据包的时间、每个监听锚节点接收通信锚节点发送的请求数据包到接收标签发送的响应数据包的时间。最后计算通信锚节点到标签的传播时间和所述响应数据包从标签到监听锚节点的传播时间、生成标签发送的响应数据包到任意两个锚节点之间的传播时间差。本发明无需高精度的同步时钟,具有定位速度较快、定位成本低、定位精度较高的优点,尤其适合于无线网络中设备的定位。
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公开(公告)号:CN104808060B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201410037345.4
申请日:2014-01-26
Applicant: 南京邮电大学
Inventor: 戴尔晗
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明公开了一种电信号相位差的数字化测量方法,采用数字积分并插值的方式处理连续的数字采样信号,根据采样值、计算得到的积分开始时间和根据插值的方式获取的积分结束点k的虚拟发生时间计算电信号的零点,有一系列电信号的过零点计算电信号的频率或周期。最后根据不同信号的过零点时间的差异和信号周期,计算获取信号之间的相位差。本发明不需要将低频信号转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于低频信号的相位差测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠、有较广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104808058B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201410036898.8
申请日:2014-01-26
Applicant: 南京邮电大学
Inventor: 戴尔晗
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明公开了一种电信号瞬时相位的测量方法,首先初始化积分器,使积分器输出电压回到零,根据计算得到的积分开始时间进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停止积分,记录积分结束时间,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的周期;最后根据前一个时段电信号的过零点的时间、预测的当前周波的周期以及当前时间,计算得出当前的瞬时相位。本发明无需将电信号转换成方波,克服抗干扰能力差的缺点,尤其适用交流电的测量,系统检测方便,硬件开销小;同时实现起来简单合理,数据准确、可靠;在测量的精度、抗干扰性等方面得到很大的提高。
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公开(公告)号:CN104808055A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201410037934.2
申请日:2014-01-26
Applicant: 南京邮电大学
Inventor: 戴尔晗
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种电信号频率的数字化测量方法,采用数字积分并插值的方式处理连续的数字采样信号,根据采样值、计算得到的积分开始时间和根据插值的方式获取的积分结束点k的虚拟发生时间计算电信号的零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的频率或周期。本发明不需要将低频信号转换成方波,尤其适合于低频正弦信号的频率测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠。
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公开(公告)号:CN103414940A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310331823.8
申请日:2013-08-02
Applicant: 南京邮电大学
Inventor: 戴尔晗
IPC: H04N21/458 , H04N21/422 , H04N21/472 , H04N21/2668
Abstract: 本发明公开了一种互动型网络视频广告播放的方法与系统,针对在用户点播视频过程中插入的视频广告,在插入的视频广告播放过程中,用户可以不输入或者进行一次输入或者进行一系列输入;用户的每一次输入会改变后续视频广告的播放内容;在视频广告播放结束后,后续的视频继续播放;本地播放器包含对用户的输入行为进行评分和上传评分结果的功能。实现本发明方法的系统包括视频服务器、应用服务器、本地播放器(包括独立的播放软件或者浏览器)。本发明所述的方法可用于视频网站,随着通信技术的进步、嵌入式系统的发展,也可以用于传统的文本、数字声音、数字电视、数字点播电视、IPTV等技术领域。
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公开(公告)号:CN102095937B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201010593749.3
申请日:2010-12-17
Applicant: 南京邮电大学
Inventor: 戴尔晗
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明提供了一种快速测量交流电信号瞬时相位的方法,也适用于低频率信号的瞬时相位测量。本发明首先对交流电信号的采样值进行预处理,后直接计算交流电信号的前几个周波的交流电信号由低向高变化时的过零点时间,后由过零点计算交流电信号的周期,再预测当前周波的周期,最后根据过零点时间、预测的交流电信号周期和当前时间计算交流电信号的瞬时相位。本发明相比较传统的零交法而言,不需要将交流电信号转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于交流电信号的瞬时相位测量,系统检测方便,硬件开销小;同时实现起来简单合理,数据准确、可靠;在测量的精度、抗干扰性等方面得到一定的提高。
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