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公开(公告)号:CN117370747A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311152424.5
申请日:2023-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供了一种基于LSTM‑ATT‑LSTM的海洋表面温度短期预测方法,其解决了现有SST预测精度不理想的技术问题;包括:通过归一化和数据压缩将历史SST数据映射到0~1区间内,生成长期时间序列XT,形状为[L×W,T,1];其中,L×W为区域内所有的点数和,通道数为1;采用LSTM特征编码进行时间特征提取和数据维度转换,以获得输出天数为T'天的特征信息Hi;通过注意力机制重新分配权重,强调SST重要通道上的空间特征;进行LSTM特征解码,输出实际预测的SST。提高了SST信息流的短期依赖关系,增加了SST的预测精度。本申请广泛应用于海洋要素时空预测技术领域。
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公开(公告)号:CN117220773A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311082750.3
申请日:2023-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/524 , H04B13/02
Abstract: 本申请提供了一种基于非相参积累的空气到水跨介质激光通信方法及系统,其解决了现有的跨介质激光通信信噪比低的技术问题;包括:信号发送端获取需传输信息,经串并转换后进行PPM编码;依据编码信号,多束激光器以一定时间间隔输出不同激光焦距的脉冲激光,产生重复的PPM的调制信号以搭载信息,实现激光信号的编码传输;每束脉冲激光分为两束,一束用于能量监测,另一束垂直入射到水气交界面产生热膨胀效应,脉冲激光信号转换为声信号在水下向各个方向传播;信号接收端接收声信号并转为电信号,后经非相参积累获得原始的PPM调制信号;对获得的原始PPM调制信号进行相干解调,获取传输信息。本申请广泛应用于跨介质通信技术领域。
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公开(公告)号:CN116813124A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310752563.5
申请日:2023-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种污水回用自适应多膜一体化装置及其使用方法,属于污水处理技术领域。本发明解决了现有的农村污水处理装置及应用方法存在设施管理繁琐、出水水质不稳定、建造及运维成本高的问题。进水泵通过进水管连通至沉淀池的下部,沉淀池的上部连通至蚯蚓生物慢滤单元,蚯蚓生物慢滤单元的底部与低压自驱动型超滤单元之间通过第一出水管路连通,沉淀池的底部出泥口通过排泥管与蚯蚓培养池连通,低压自驱动型超滤单元与电控柜电连接,且低压自驱动型超滤单元中的水经提升水泵及循环管路进入沉淀池上部循环。多级膜滤结合生物降解的方式,在稳定出水水质的同时解决了现有人工运维成本高、建造成本高及灌溉水源短缺的问题。
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公开(公告)号:CN116282409A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211538111.9
申请日:2022-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种镁循环膜电解/陶瓷膜滤耦合装置及其使用方法,属于污水处理技术领域。本发明解决了现有的常规碱性含盐有机废水处理流程长、药剂消耗量大、资源回收能效低的问题。进水箱内装有碱性含盐有机废水,进水箱通过进水泵及管路连接至阴极室顶部,阳极液储备箱通过注液泵及管路连接至阳极室顶部,阳极室底部通过管路连接至浓水箱,阳极室底部通过清洗泵及管路分别连接至第一陶瓷膜滤内室底部及第二陶瓷膜滤内室底部,第一陶瓷膜滤内室顶部及第二陶瓷膜滤内室顶部分别通过管路连接至阳极室顶部,阴极室底部通过管路分别连接至第一陶瓷膜滤内室底部及第二陶瓷膜滤内室底部。有效去除废水中有机物,降低反渗透处理工艺的脱盐负荷,提高回用水的回收率。
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公开(公告)号:CN115477385A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211025552.9
申请日:2022-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/12 , C02F7/00 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D71/02 , B01D71/76 , C02F3/00 , C02F1/44
Abstract: 一种基于导电颗粒‑弱电场协同强化的无清洗型污水处理装置及应用方法。本发明属于村镇污水处理领域。本发明旨在解决现有村镇污水处理设施和工艺能耗高、频繁维护耗时耗力耗费的技术问题。装置包括原水箱、膜反应器和出水箱,膜反应器包括箱体、箱体外部的低压直流电源和太阳能发电装置,箱体内部设有阳极电极、膜组件、导电颗粒、弱曝气装置,原水箱出水由箱体侧面底部进入膜反应器,膜组件顶部出水进入出水箱,膜组件包括导流板、导电抑菌超滤膜和阴极中空不锈钢电极板,导电颗粒充满阳极电极和膜组件之间的区域,弱曝气装置位于膜组件下部,箱体底部设有若干V型排泥装置,V型排泥装置V形边为倾斜挡泥板,V形底设有穿孔排泥管。
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公开(公告)号:CN113754197A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111149720.0
申请日:2021-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 一种近零维护村镇饮用水一体式净化装置及应用其处理水源水的方法,本发明涉及一种处理村镇水源水的装置及方法。本发明的目的是要解决现有村镇饮用水水源存在的微生物、浊度、铁、锰、色度和有机物超标等多元污染问题。本装置包括小间距折板速沉调节水箱、小径管式反应器、GAC缓速滤池、重力流超滤膜池和同侧回转廊道式清水池。本发明适用于不同类型的水源水(如地下水、湖库水、泉水、融雪水、窖水和雨水等),能同步高效去除水中多种污染物,有效保证饮用水的生物安全性和化学安全性,具有近零维护、成本低(运行成本几乎为0)、能耗低、操作简单、净水效能高等特点。
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公开(公告)号:CN108512585A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810301802.4
申请日:2018-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于功率域非正交多址接入技术的动态协作中继传输方法,本发明涉及动态协作中继传输方法。本发明的目的是为了解决现有基于功率域非正交多址接入技术的协作传输方案存在基站时隙资源浪费及基于功率域非正交多址接入技术的直接和中继协同传输方案的边缘用户可靠性低的问题。过程为:在直接传输阶段,基站S广播中心用户U1所需信息x1和边缘用户U2所需信息x2的叠加编码信号xs,执行:U1、U3及中继R分别对自身接收信号采用最小均方误差算法解码x2,然后U1采用串行干扰消除算法解码x1;在协作传输阶段,S广播U3所需信息x3,R广播x2,U1按照动态协议广播x2,分别执行:U3对接收信号采用MMSE解码x3;U2对接收信号采用最大比合并及MMSE解码x2;本发明用于无线协作中继传输领域。
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公开(公告)号:CN104703226A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510125350.5
申请日:2015-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04W28/16
Abstract: 基于纳什谈判解的不同谈判能力节点间协作通信方法,本发明涉及一种基于博弈论的协作通信方法。为了解决传统的通信方法中存在的本地节点能量的利用率低的问题,本发明节点均采用TDMA的方式分享信道;各个节点分享一部分TDMA时隙来中继一部分协作伙伴的信息;并根据效用函数的定义,得到节点1和节点2进行协作通信最终获得的效用表达式;将无线协作通信系统规划为一个二人谈判的博弈问题,根据二人谈判问题的纳什谈判解,得到唯一的TDMA时隙分享比例(m,n)的值;求解得到(m,n)值,使节点1和节点2对应的二人谈判问题其效用最大化,从而使节点1和节点2分享TDMA时隙来进行协作通信。本发明适用不同谈判能力节点间协作通信。
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公开(公告)号:CN103533579A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201210223667.9
申请日:2012-07-02
Applicant: 华为技术有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H04W28/10
Abstract: 本发明实施例提供一种流媒体业务中数据流的调度处理方法及调度服务器。方法包括获取待调度数据流的累积到达量、累积服务量和突发量;选取第一比值和第二比值中的最小值作为调度所述调度数据流的调度分配时间;第一比值为累积到达量与累积服务量之差与调度服务器的处理速率的比值,第二比值为突发量与调度服务器的处理速率的比值;根据调度数据流的调度分配时间、调度服务器的处理速率以及待调度数据流的数据包的大小,获取调度所述待调度数据流的数据包的数量。本发明实施例提供的流媒体业务中数据流的调度方法及调度服务器与现有技术相比,在数据流的级别上提升了对数据流调度的时延保证和服务公平性。
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公开(公告)号:CN119929980A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510136248.9
申请日:2025-02-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳滤耦合电渗析生产矿化饮用水的装置及方法,涉及水处理技术领域。解决纳滤膜在去除多种污染物的同时去除多种对人体有益的天然矿物离子,纳滤膜分离性能与分离目标匹配性不足的问题。装置包括:经过预处理后的包含离子和潜在有机污染物的进水通过经纳滤单元的入口引入纳滤单元,经纳滤分离获得的第一淡水和第一浓水,第一淡水和第一浓水分别进入第一反向电渗析单元;第一反向电渗析单元进行离子再分配;再分配后的第二浓水进入二级反向电渗析单元,与经过岸滤‑重力流超滤系统处理后的第二进水进行离子分配,获得的第二流出物流出第二反向电渗析单元,在分配后获得的第三浓水回流至纳滤单元。本发明应用于饮用水生产领域。
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