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公开(公告)号:CN111257122A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010180525.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院 , 中国计量大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种压力容器及其压力试验的远程监督系统和方法,系统包括:温度传感器、压力传感器、数据采集模块、本地工控机;温度传感器和压力传感器设置在压力容器上;温度传感器和压力传感器分别与数据采集模块连接;本地工控机与数据采集模块连接;温度传感器和压力传感器分别采集压力试验保压期间的温度信息和压力数据,并将温度信息和压力数据发送到数据采集模块;数据采集模块将温度信息和压力数据发送到本地工控机。本发明通过本地工控机根据温度信息和压力数据,来判断压力容器是否合格,解决了采用传统肉眼观察法检验压力容器的压力时容易出现错判、误判并导致特检人员工作量大的问题,且具有检测精度高和效率高的特点。
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公开(公告)号:CN110255325A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910653584.5
申请日:2019-07-19
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院 , 中国计量大学
Abstract: 本发明公开一种电梯曳引轮滑移量检测装置及方法,涉及电梯安全侦测技术领域。该装置包括:电梯控制柜、电梯曳引机、曳引轮和钢丝绳;该装置通过电梯控制柜获取曳引轮的第一转数和第二转数,通过在轿厢上安装相机,通过相机拍摄的轿厢移动前的第一图片和移动后的第二图片。该装置无需电梯维保人员在井道附近进行测量,保护了电梯维保人员的人身安全,且安装方便,可连续、在线使用。
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公开(公告)号:CN108840193A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810991409.2
申请日:2018-08-29
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院 , 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种电梯曳引轮滑移检测装置及其检测方法,包括曳引轮角位移测量装置、限速器角位移测量装置和信号处理系统,所述曳引轮角位移测量装置和所述限速器角位移测量装置均与所述信号处理系统电连接,所述曳引轮角位移测量装置固定连接于电梯机架上,所述曳引轮角位移测量装置、所述限速器角位移测量装置和所述信号处理系统均设置于电梯机房顶部的铁板上。本发明利用曳引轮角位移测量装置和限速器角位移测量装置来推算出曳引轮与钢丝绳之间的滑移量,属于非接触式测量,能够克服直接接触测量的缺点,便于实现长时间、全天候自动检测滑移量,为科学判定曳引轮是否失效提供科学依据。
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公开(公告)号:CN105703051A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610228334.3
申请日:2016-04-13
Applicant: 中国计量大学
CPC classification number: H01Q1/2225 , H01Q1/38
Abstract: 本发明提供了一种集成于PCB的超高频RFID天线,所述天线与所述电子产品PCB上的电子产品电路部分分开布置,所述天线位于所述PCB的边缘,所述天线关于所述电子产品PCB的中轴线对称,所述天线包括天线阵子和阻抗匹配结构,所述阻抗匹配结构与标签芯片相连接。该天线直接集成于电子产品的PCB上,在产品制造过程中,将RFID芯片直接贴装在PCB天线连接处,形成一个完整的RFID标签后,在电子产品实行信息追溯时,无需在产品上额外黏贴PET基RFID标签或PCB块状RFID标签,从而使电子产品具有体积小、集成化高、成本低的优势。
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公开(公告)号:CN111257122B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202010180525.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院 , 中国计量大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种压力容器及其压力试验的远程监督系统和方法,系统包括:温度传感器、压力传感器、数据采集模块、本地工控机;温度传感器和压力传感器设置在压力容器上;温度传感器和压力传感器分别与数据采集模块连接;本地工控机与数据采集模块连接;温度传感器和压力传感器分别采集压力试验保压期间的温度信息和压力数据,并将温度信息和压力数据发送到数据采集模块;数据采集模块将温度信息和压力数据发送到本地工控机。本发明通过本地工控机根据温度信息和压力数据,来判断压力容器是否合格,解决了采用传统肉眼观察法检验压力容器的压力时容易出现错判、误判并导致特检人员工作量大的问题,且具有检测精度高和效率高的特点。
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公开(公告)号:CN118396856A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410593404.X
申请日:2024-05-14
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06T3/4053 , G06T3/4046 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N5/045 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于CNN‑Transformer可解释的轻量级图像超分辨率重建方法,包括:S1、对原始数据集进行预处理,得到所需LR和HR训练数据;S2、融合数据驱动与模型驱动,构建l1范数的图像退化模型,并根据分裂Bregman算法、优化最小算法和软阈值算子推导出有效可解释的迭代模型;S3、由步骤S2的迭代模型设计轻量级的CNN‑Transformer图像超分辨率网络;S4、设置损失函数、相关参数,比较迭代过程中评价指标PSNR和SSIM的数值,确定最佳图像超分辨重建模型;S5、性能测试,将低分辨率的图像输入到步骤S4获得的最佳图像超分辨重建模型中,获得超分辨率图像和评价指标。
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公开(公告)号:CN117291795A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310148538.6
申请日:2023-02-22
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06T3/40 , G06N3/084 , G06V10/80 , G06V10/42 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于双向多尺度可变形注意力网络的视频超分辨率方法,包括给定一个低分辨率的输入帧序列,利用残差块组成的特征提取块获取浅层特征,通过后向传播将这些特征送到DAM对齐模块,输出粗对齐特征,将浅层特征和粗对齐特征进行拼接,送入残差块堆栈进行处理产生融合特征,将两个相邻的融合特征通过前向传播输入DAM产生精细对齐特征,将精细对齐特征、融合特征和浅层特征进行融合,通过残差块生成聚集特征,将聚集特征通过像素重组并加入到上采样后的低分辨率帧中,输出得到高分辨率帧图像;可变形对齐模块能够通过使用多尺度可变形卷积和多尺度注意机制来有效地对齐和融合特征,可以在大规模运动视频上实现卓越的性能。
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公开(公告)号:CN117271721A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311079625.7
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F16/332 , G06F16/33 , G06F16/36 , G06F40/295 , G06F40/30 , G06F40/289 , G06N3/0455 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N5/02 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于改进GPT‑3与知识图谱的质量追溯问答系统,该系统包括知识图谱建立模块和问答系统构建模块;知识图谱建立模块用于收集产品质量相关的数据和信息,提取三元组,建立产品质量追溯领域的知识图谱;问答系统构建模块用于基于GPT‑3编码层与BiLSTM推理层进行实体识别,得到自然语言问句中实体在知识图谱中的实体名和关系名;进而在知识图谱中获得有效的质量追溯信息。本发明可以自动化地获取质量信息,提高了质量追溯的精度和效率。同时,通过图形化展示质量信息,使得质量追溯结果更加直观和易于理解,提高了决策者的决策效率和准确性。本发明具有高效、精准、自动化等优点,对于提高产品的质量和安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109949557B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201910247511.6
申请日:2019-03-29
Applicant: 中国计量大学上虞高等研究院有限公司
IPC: G08B29/14
Abstract: 本发明公开了一种便携式热催化甲烷检测报警仪自动校验平台。本发明包括具有防爆性能的检测模块、具有防爆性能的控制模块和具有防爆性能的上位机模块。所述的具有防爆性能的检测模块包括具有防爆性能的多个气样气瓶、具有防爆性能的废气气瓶、具有防爆性能的单向阀、开关、多个压力表、具有多个防爆性能且密封良好的工装箱和高清摄像机。所述的具有防爆性能的控制模块包括具有防爆性能的微处理器、具有防爆性能的多个电磁阀、检测阀门位置的位置检测电阻、稳压和滤波电路、光耦、可控硅、多个压力变送器、多个温度变送器、风机、变压器、变压芯片和伺服电机。本发明具有低成本,准确度高、安全性强等优点,可以实现半自动化。
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公开(公告)号:CN116011179A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211552767.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/08
Abstract: 本发明提供一种控制图的设计方法及数据分析系统,包括获取样本数据,生成样本数据集,并基于EWMA控制图生成EWMA统计量;计算样本数据的均值;根据样本数据的均值,将样本数据分为第一部分及第二部分,分别对第一部分与第二部分进行对称处理构造对应的第一正态分布以及第二正态分布,并分别计算第一正态分布方差以及第二正态分布方差;计算样本数据小于样本数据集的数学期望的分布概率;根据第一正态分布方差,第二正态分布方差及分布概率确定控制限;根据控制限绘制控制图的控制界限,并确定EWMA统计量在控制图中的位置,生成控制图。本申请所提出的控制图不要求数据满足正态分布的要求,可广泛应用于智能制造生产过程的质量控制。
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