-
公开(公告)号:CN111445068A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010218713.0
申请日:2020-03-25
Abstract: 本发明实施例提供基于群体决策的技术组合方案选择方法及装置。其中,方法包括:根据决策者针对评价指标对候选技术组合方案和把握程度的评级,获取决策者针对评价指标对候选技术组合方案的直觉模糊区间;根据决策者针对评价指标对候选技术组合方案的直觉模糊区间,获取决策者针对评价指标对候选技术组合方案的权重;根据决策者针对评价指标对候选技术组合方案的权重和直觉模糊区间,获取决策者群体针对评价指标对候选技术组合方案的直觉模糊区间和对评价指标的权重;根据决策者群体针对评价指标对候选技术组合方案的直觉模糊区间和对评价指标的权重,确定决策结果。本发明实施例提供的基于群体决策的技术组合方案选择方法及装置,能选出最优方案。
-
公开(公告)号:CN111126827A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911320387.8
申请日:2019-12-19
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本申请公开了一种基于BP人工神经网络的投入产出核算模型构建方法,针对城市尺度的投入产出表获取难度大,现有技术计算复杂且耗时耗力等问题,本申请以省级投入产出表为基础,利用BP人工神经网络模型,构建投入产出BP人工神经网络模型,从而获得城市尺度的投入产出表,为城市尺度水能粮耦合系统的相关研究工作提供坚实的数据基础。
-
公开(公告)号:CN110889196A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911054111.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种水环境承载力评估方法、装置及存储介质,包括:获取目标水域的第一河流水质数据;将第一河流水质数据输入预设的第一水质模型,以获取第二河流水质数据,第二河流水质数据包括目标水域的污染物指标;将第二河流水质数据输入预设的第二水质模型,以获得水环境承载力;输出目标水域的水环境承载力。本发明提供的水环境承载力评估方法、装置及存储介质,由于通过第一水质模型对第一河流水质数据进行了优化,解决了河流水质数据数据精度低,密度低和时效性差,不能完全反映河流水质污染状况,影响水环境承载力评估的准确性的问题。
-
公开(公告)号:CN119702072A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411814746.6
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J35/39 , B01J37/34 , B01J35/59 , C08G16/02 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明涉及有机污染物光催化水处理领域,具体涉及共价有机框架纤维膜的制备及其催化降解抗生素的应用。共价有机框架纤维膜的制备过程包括:将功能性COF光催化剂均匀分散在铸膜剂和有机溶剂中,搅拌均匀得到纺丝液,并用于静电纺丝,静电纺丝结束后进行干燥,得到共价有机框架纤维膜。本发明的共价有机框架纤维膜表现出光催化降解水环境中抗生素污染的良好性能,同时克服传统光催化剂降解效率低,回收困难,重复利用效果差的难题,作为无需添加额外的氧化剂的光催化系统,能够应用于各种水环境的抗生素去除过程,操作简单,可行性高,具有很好的环境和社会效益。
-
公开(公告)号:CN114676673B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202210311198.X
申请日:2022-03-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06F40/174 , G06V30/414 , G10L15/22 , G10L15/26
Abstract: 本发明涉及表格数据输入技术领域,特别涉及一种基于语音识别的文本数据的表格输入方法,包括:获取用户的语音输入数据对应的待输入文本数据,其中,文本数据包括待输入的字符以及切换命令词;根据切换命令词在所述待输入文本数据的位置,提取切换命令词之间的字符,组合成若干组字符串;当前单元格的行数以及列数信息,根据当前单元格的行数、列数信息以及所述切换命令词在所述待输入文本数据的位置,将各组字符串输入至相应的单元格内。相比于现有技术,本发明能有效提高数据输入表格的过程效率,高效缩短作业总体时间,解放了鼠标操作与键盘打字等手动录入过程的劳动力。
-
公开(公告)号:CN117851757A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410042753.2
申请日:2024-01-11
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06N20/20 , G06Q50/26 , G06F123/02
Abstract: 本发明提出了一种基于机器学习的河流流量插补方法及装置、电子设备,包括:收集存在流量缺失的水文站逐日流量数据,同时收集同一条河流上空间相邻的一个或多个水文站的逐日流量数据作为构建模型的基本样本;对的基本样本进行配对处理,得到流量缺失水文站和临近水文站的同期配对样本;根据同期配对样本,以临近水文站的逐日流量为计算指标,计算缺失水文站逐日流量的预测指标;利用同期配对样本和预测指标对XGBoost模进行训练;利用训练后的XGBoost模型,计算存在流量缺失的水文站逐日流量,插补原始数据获得完整的流量时间序列。本发明可有效利用流量缺失水文站所在河流上下游的流量变化信息,提供一种更为精准的插值算法。
-
公开(公告)号:CN117829628A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410013053.0
申请日:2024-01-04
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提出了一种基于递归多步预测的湖泊水华预警方法及装置、电子设备,包括以下步骤:收集湖泊藻密度逐日连续监测数据的作为基本样本;对所述基本样本进行数据预处理;根据预处理后的数据,计算藻密度预测指标;基于所述的藻密度预测指标和预处理后的数据训练XGBoost模型,验证模型对不同步长的预测能力,确定最优预测步长n;基于训练后的XGBoost模型,预测未来藻密度,得到藻密度预测结果;根据预测的藻密度,判断藻密度等级,发出水华预警信号。本发明实现了基于小样本历史观测数据对湖泊藻密度的短期预测,方法数据需求量小,计算过程简单,预测结果精准,可服务于多场景的湖泊水华预测预报和防控。
-
公开(公告)号:CN117619351A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311613105.X
申请日:2023-11-29
Applicant: 广东工业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种磁性纳米吸附剂及其制备方法和应用,磁性纳米吸附剂包括四氧化三铁纳米颗粒和修饰于四氧化三铁纳米颗粒上的羧基基团,所述羧基基团为通过苹果酸接枝于四氧化三铁纳米颗粒上得到。本发明提供的磁性纳米吸附剂中,通过静电相互作用吸附重金属,同时通过四氧化三铁的氢键作用和金属络合反应使微塑料吸附于四氧化三铁纳米颗粒上,磁性纳米吸附剂可同时作用于微塑料和金属,并可在完成吸附后将磁性纳米吸附剂与水体分离,避免对水体造成二次污染,经过超声剥离后可循环利用。
-
公开(公告)号:CN117110466A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311031340.6
申请日:2023-08-15
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏、高通量的化学物质注释方法与系统,涉及化学物质识别的技术领域,包括利用EISA技术采集待检测样品的母离子和碎片离子;构建化学暴露组数据库,依次作为目标化学物质提取待检测样品的母离子色谱图;校正后获得目标色谱图,对其中所有色谱峰进行筛选,获得候选色谱峰及其峰值类型;对每个候选色谱峰均遍历匹配目标化学物质,获得目标化学物质对应的每个候选色谱峰的相关特征分值;基于峰值类型和相关特征分值对目标化学物质对应的每个候选色谱峰进行排序,将排序结果中前若干位的候选色谱峰作为待检测样品中化学物质的最终筛查结果输出。本发明能够显著提高检测到的低浓度化学物质的数量,具有高灵敏度和高通量的优势。
-
公开(公告)号:CN116090699A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310031787.7
申请日:2023-01-10
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/04 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于混合生命周期的产业部门微塑料排放溯源方法,包括以下步骤:S1,建立基于混合生命周期的产业部门微塑料排放溯源框架;S2,确定和收集微塑料排放溯源核算所需数据;S3,采用物质流方法核算塑料生产‑加工‑运输‑使用‑处置全过程的微塑料排放;S4,结合LCA和EEIO模型通过矩阵计算得到社会经济系统中各产业部门的微塑料排放特征。本发明从产业部门的角度出发,追踪了塑料在生命周期各阶段及所有供应链路径下所产生的微塑料排放,可在塑料生命周期的不同阶段及不同供应链路径下寻求节能减排的缓解机会提供新思路,提供一种平衡、合理的方式来微塑料的源头减排问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-