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公开(公告)号:CN118432072A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410514537.3
申请日:2024-04-26
Applicant: 武汉大学 , 国网上海市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02J3/00 , G06Q10/20 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06N3/092
Abstract: 本发明公开了一种主动配电网故障恢复方法、装置、设备及存储介质,所述方法通过获取当前配电网的电网状态,根据电网状态生成示教经验数据库;获取当前配电网的配网环境数据,根据配网环境数据建立深度Q网络强化学习模型;根据预设比例对示教经验数据库和预设交互经验池进行采样,利用采样数据对深度Q网络强化学习模型进行训练,将电网故障数据输入至训练后的深度Q网络强化学习模型,获得故障恢复策略;能够减少人工智能模型的训练时间和所需数据量,降低了人机决策冲突率,并降低了电力人工智能模型决策失控的风险,提升了决策的准确性和可靠性,提高了电力系统的运行效率,减少了配电网故障恢复时间,并降低了配网事故的发生率。
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公开(公告)号:CN114372685B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111629215.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 长江生态环保集团有限公司 , 武汉大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06F16/23 , G06F16/29
Abstract: 本发明公开了一种基于SWMM模型的城市暴雨内涝风险评估方法,该方法克服了传统评估体系中未能充分考虑气候变化要素的缺点,在综合考虑气候变化与城市化水平对城市暴雨内涝影响的基础上,基于SWMM模型对不同气候变化和城市化水平进行模拟,定量评估不同情景下的城市暴雨内涝灾害影响,实现对城市暴雨洪水过程的有效模拟,实现对城市暴雨内涝灾害的控制与预测,实现对城市暴雨内涝灾害的风险管控与归因分析;本发明可为管理部门的工程运维、应急决策提供科学依据。
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公开(公告)号:CN117637183A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311623306.8
申请日:2023-11-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 一种DVV曲线生成方法、装置、设备及可读存储介质,包括获取与目标风险器官对应的计划辐射剂量,基于剂量梯度系数和计划辐射剂量生成多个目标辐射剂量;对与目标辐射剂量对应的放疗前CT图像和风险器官剂量图像进行特征提取生成第一形变场;对与目标辐射剂量对应的放疗前CT图像和非风险器官剂量图像进行特征提取生成第二形变场;融合第一形变场和第二形变场后生成目标形变场,基于目标形变场对与目标辐射剂量对应的放疗前目标风险器官掩膜进行空间变换输出放疗后目标风险器官掩膜;根据放疗后和放疗前目标风险器官掩膜确定目标萎缩量;基于目标萎缩量与剂量梯度系数间对应关系生成DVV曲线,以客观准确获悉剂量与风险器官萎缩间对应关系。
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公开(公告)号:CN113739977B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202110974443.0
申请日:2021-08-24
Applicant: 武汉珈联传感科技有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明属于压电涂层材料技术领域,具体涉及一种螺栓预紧力测试用带压电传感器智能垫片及其制备方法,包括垫片及依次设置于垫片表面的垫片加硬层、ZnO压电功能复合层、耐磨导电电极层构成;其中垫片加硬层为CrN陶瓷涂层,ZnO压电功能复合层由诱导结晶层、ZnO压电层及保护层构成,耐磨导电电极层为Cr/CrN多层膜构成。本发明首次将传感器制备于垫片表面,实现在垫片上实现超声检测;传感器采用多层结构,功能上实现使涂层具有比常规压电涂层更好的硬度、耐磨和韧性;具有抗腐蚀、高耐磨和高韧性的特点,可以保证传感器长期稳定的在垫片表面工作,减少腐蚀等导致的失效可能性。
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公开(公告)号:CN117026153A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310837326.9
申请日:2023-07-07
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种硬质合金刀片用自组装AlCrNbSiTiN高熵合金氮化物纳米多层复合涂层及其制备方法,属于薄膜材料技术领域。本发明提供了一种综合力学性能和高温稳定性良好的自组装AlCrNbSiTiN高熵合金氮化物纳米多层复合涂层。本发明还利用电弧离子镀沉积过程中等离子体的分布特性,提出一种新的制备多层复合涂层的方法。在涂层沉积过程中,腔体内的等离子体的分布并不是均匀的,在靠近靶材法向的区域内离子浓度较高,而靶材两侧区域内离子浓度较低,因此可以将等离子体依浓度分为三个区域,让沉积基材依次经过等离子体浓度分布不均匀的三个区域,实现元素含量不同的层交替沉积,从而形成多层结构,得到纳米多层复合涂层,该方法工艺简单、成本低、生产效率高。
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公开(公告)号:CN116855887A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310714941.0
申请日:2023-06-15
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种铌酸锂传感器的声波信号优化方法、传感器及其应用,所述制备方法包括使用溅射法,调控运动路程、射频功率、环境温度、腔内气压、Ar/O2的流量比、沉积时间、衬底摆放位置,将溅射靶材中的元素溅射到衬底上,在衬底上形成铌酸锂涂层;在铌酸锂涂层上制备导电电极得到铌酸锂传感器。本发明的铌酸锂传感器的制备方法通过调控运动路程、射频功率、环境温度、腔内气压、Ar/O2的流量比、沉积时间、衬底摆放位置等,提高到达衬底表面的Li粒子数量,促进柱状晶形成;本发明的铌酸锂传感器的制备方法削弱了缺锂相形成,利于超声信号激发;本发明制备的铌酸锂传感器具有高温稳定性,高温下无电极元素扩散现象。
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公开(公告)号:CN110689234B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN201910835135.2
申请日:2019-09-05
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 武汉大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 一种基于多源数据融合的电力变压器状态评估方法,该方法先构建电力变压器状态评估指标体系,再基于模糊综合评判法、采用半梯形与半岭形相结合的隶属度函数计算得出各指标群的隶属度函数矩阵P(X),并根据各指标的主客观权重、基于离差平方和确定各指标的最优原始权重分配,得出其模糊综合评判结果,然后以模糊综合评判结果为子证据,将其带入D‑S证据模型中进行融合,其中,评估指标体系包括油中溶解气体试验指标群、绝缘油试验指标群、电气试验指标群。本设计不仅能够准确、客观的评估变压器状态,而且可操作性强。
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公开(公告)号:CN113481476B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202110653507.7
申请日:2021-06-11
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及涂层材料的技术领域,具体涉及一种耐高温AlN/ZnO纳米复合压电涂层及其制备方法,AlN/ZnO纳米复合压电涂层采用梯度层结构,由内至外包括依次设置的结合层、过渡层、压电功能层和保护层,结合层为纯金属Al层,过渡层为Al/AlN纳米多层膜,压电功能层为AlN/ZnO纳米多层膜,保护层为AlON/Al2O3纳米多层膜。本发明所制备的耐高温AlN/ZnO复合压电涂层具有高硬度、高耐磨和高结合力特性,可以保证压电功能涂层在各种合金螺栓表面进行长期稳定的工作,减少其失效的可能性。同时其制备技术和设备和现有工业设备比较接近,工业生产批量容易实现,加工效率较高,可以大幅度降低厂家的生产成本。
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公开(公告)号:CN116309217A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310167106.X
申请日:2023-02-24
Applicant: 武汉大学
IPC: G06T5/50 , G06T11/00 , G06N3/0475 , G06N3/044 , G06N3/094
Abstract: 本申请涉及一种MRI合成CT影像的方法、装置、设备及可读存储介质,涉及医学影像合成技术领域,包括构建包括MRI图像数据和CT图像数据的训练数据集;构建包括空域信息保持生成器和谱归一化判别器的改进的循环生成对抗网络模型及其对应的目标函数,目标函数包括对抗损失项、频域一致性损失项和身份映射损失项;基于训练数据集对改进的循环生成对抗网络模型进行训练得到图像合成模型;基于图像合成模型将待转换MRI图像转化为合成CT图像。本申请通过频域一致性损失来有效提升图像细节和图像整体合成质量,通过空域信息保持生成器从空间域层面保持真实图像与合成图像间的一致性,通过谱归一化判别器来提升网络训练过程的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115137822B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210664836.6
申请日:2022-06-13
Applicant: 武汉大学中南医院
Abstract: 本发明公布了一种光热热电一体化的抗肿瘤植入体的制备方法,首先利用氧化石墨烯含氧官能团的螯合效应在氧化石墨烯表面原位生长硫化铋,得到石墨烯‑硫化铋复合材料;然后将石墨烯‑硫化铋复合材料溶于混合溶剂C中,得到混合溶液D;将聚已酸内酯粉末溶于混合溶剂C中,得到聚已酸内酯混合液E,将两种混合溶液混合后得到静电纺丝溶液F;最后利用静电纺丝工艺将静电纺丝溶液F制备成所需形状的抗肿瘤植入体,抗肿瘤植入体中氧化石墨烯通过光热效应灭活肿瘤,同时分散的硫化铋利用光热效过程中的温度变化转化为热释电电荷,通过释放活性氧进行协同灭活肿瘤;本发明避免了现有技术中光热疗法的耐热性,大大提高了抗肿瘤治疗效果。
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