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公开(公告)号:CN119835633A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510302670.7
申请日:2025-03-14
Applicant: 杰创智能科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及通信技术领域,提供一种用户配置信息获取方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取用户的伪随机序列中的第一序列的第一序列值,以及第二序列的生成矩阵;根据所述生成矩阵计算所述第二序列的初始化值对应的逆矩阵;从物理下行控制信道数据中获取软信息数据,并根据所述软信息数据计算硬比特数据;利用所述第一序列值和所述硬比特数据计算破解序列;基于所述破解序列和所述逆矩阵,计算所述用户待使用的无线网络临时标识,并根据所述无线网络临时标识获取所述用户的配置信息。通过接收数据对应的硬比特数据和第二序列的生成矩阵,直接计算用户的无线网络临时标识时,可以减少计算量,且不需要进行解速率匹配,降低了复杂度。
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公开(公告)号:CN119761799A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411608479.7
申请日:2024-11-12
Applicant: 江苏蓝创智能科技股份有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0631 , G06Q50/04
Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业的安全风险等级评估方法及系统,属于安全管理技术领域。所述方法包括:构建固有风险评估模型和动态风险评估模型,由两种模型分别得出固有风险等级和动态风险等级后,根据固有风险和动态风险二维评估矩阵得出钢铁企业基础风险等级;本发明通过系统安全风险辨识与分析方法,解决了企业安全生产指标的定义和赋值问题,不仅能够全面辨识企业的潜在危险,还能发掘企业安全风险分级所需的各种信息,是企业安全风险分级和控制的重要依据,可以有效地提升钢铁企业安全生产管理的效率和准确度,提高生产的安全性。
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公开(公告)号:CN119442725A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411254090.7
申请日:2024-09-09
Applicant: 江苏蓝创智能科技股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/27 , G16C20/20 , G16C20/10 , G16C20/70 , G06F111/10 , G06F111/08 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于数值模拟和资料同化的小尺度温室气体溯源方法,属于温室气体溯源技术领域。所述方法包括:获取园区内实时气象监测数据,并进行循环同化;建立高精度后向轨迹追踪系统,得到监测站点的精细化后向轨迹数据;建立高精度温室气体溯源计算模型,得到温室气体潜在排放源分布数据;对排放源分布数据进行平均,最终得到潜在排放源综合概率分布数据;本发明通过高分辨率的数值模拟与资料同化技术,能够精确模拟温室气体在小尺度范围内的扩散、传输和化学反应过程;同时对溯源算法的网格经验权重函数进行了优化,有效地减小了低轨迹端点数对最终溯源结果的不利影响,增强了模型的稳健性,确保溯源结果更加精确、合理和稳定。
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公开(公告)号:CN119316096A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411856531.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 杰创智能科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种CRC校验码的生成方法、装置、电子设备及存储介质,涉及信息安全技术领域。其中,方法包括:确定原始信息的长度;基于原始信息的长度和原始信息所属信道类型对应的第一生成矩阵,确定第二生成矩阵;其中,第一生成矩阵是基于原始信息长度阈值、信道类型和CRC生成多项式确定的矩阵;第一生成矩阵为M×N矩阵,N为CRC生成多项式对应的CRC校验码长度;第二生成矩阵为Q×N矩阵,Q小于或者等于M;基于原始信息和第二生成矩阵,确定原始信息对应的CRC校验码;其中,第二生成矩阵中的每一列分别对应CRC校验码中的一位校验码。本发明可以降低CRC校验码计算的时延。
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公开(公告)号:CN111157412B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN201911421250.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 江苏蓝创智能科技股份有限公司
Inventor: 黄红娟
Abstract: 本发明公开了基于油烟撞击滞留、平衡回路及算法补偿的油烟检测系统,包括油烟撞击滞留式检测探头,油烟撞击滞留式检测探头包括相互对接连通的探头前段与探头后段;探头前段内部具有储气腔,储气腔的截面形状呈菱形结构状,从进气口冲击进入储气腔内的油烟顺沿储气腔的内腔壁导流撞击处于滞留状态;还包括导烟管、连通设置于导烟管上的平衡箱以及安装于排烟管上的风机;导烟管两端分别与位于风机前端的排烟管连通构成完整的油烟导流回路;还包括算法补偿程序,通过算法补偿程序对油烟检测器的检测数值进行补偿,以减小由负压影响造成的油烟检测数值偏小的缺陷。本发明能够大大减小负压影响,提高检测精度。
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公开(公告)号:CN118984168A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411472237.X
申请日:2024-10-22
Applicant: 杰创智能科技股份有限公司
IPC: H04B1/713
Abstract: 本发明涉及信号处理技术领域,提供一种跳频信号参数估计方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:对接收到的跳频信号进行短时傅里叶变换得到时频图;对时频图中的各段功率谱进行累加平均和底噪估计得到底噪估计值;基于底噪估计值对时频图进行修正和平滑处理,得到平滑功率谱;根据平滑功率谱计算判决门限值,并对平滑功率谱逐点进行门限判决,以获取跳频信号不小于判决门限值的边界索引值;该边界索引值是平滑功率谱与判决门限值的大小关系发生跳变的数据点;基于边界索引值估计跳频信号的参数。通过对平滑功率谱逐点进行门限判决获取带宽上下边界,提高了跳频信号参数估计时的时间分辨率和频率分辨率,从而提高跳频信号的参数估计精度。
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公开(公告)号:CN118938124A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411066947.2
申请日:2024-08-06
Applicant: 广州番禺职业技术学院 , 杰创智能科技股份有限公司
IPC: G01S5/02
Abstract: 本发明提供一种通信设备距离测量方法、装置、电子设备及存储介质,属于近距离无线通信技术领域,通过获取WiFi信号强度和蓝牙信号强度;在标定表中找出匹配标定WiFi信号强度、匹配标定蓝牙信号强度和匹配距离;基于匹配标定WiFi信号强度、WiFi信号强度和匹配距离确定WiFi距离;基于匹配标定蓝牙信号强度、蓝牙信号强度和匹配距离确定蓝牙距离;将WiFi距离和蓝牙距离的平均值作为测量距离。本申请能够快速的锁定待测量通信设备的信号强度范围和距离范围,有利于提高计算WiFi距离和蓝牙距离的准确性和效率。同时根据WiFi距离和蓝牙距离确定测量距离,降低了WiFi数据不准确或者蓝牙数据不准确对测量距离的干扰,提高了计算检测节点的测量距离的准确性。
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公开(公告)号:CN111563395B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010477504.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 杰创智能科技股份有限公司
IPC: G06K7/10
Abstract: 本发明公开了一种用于电子标签进场的低功耗自动检测系统及方法,该系统包括天线幅度检测模块、带隙基准源、环形振荡器、自动唤醒模块、发射模块以及LDO模块;带隙基准源与天线幅度检测模块连接,为天线幅度检测模块提供精准的参考电平值;环形振荡器为系统提供低频时钟,用于刷新寄存器;自动唤醒模块,用于系统在长时间没有检测到卡片进场时自动产生唤醒中断;发射模块,用于在第三阶段发射载波信号;LDO模块,为系统提供低压电源。本发明在检测到卡片进场时,通过系统产生终端退出该自动检卡模式,然后进入正常寻卡模式,在无卡进场则重复回到第一阶段循环检测,大大节约了系统在前置的检卡时间段内产生的能耗。
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公开(公告)号:CN111541448B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010477474.0
申请日:2020-05-29
Applicant: 杰创智能科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超低功耗环形振荡器电路及方法,其中的一种超低功耗环形振荡器电路,包括电流镜电路、第一级反相电路、第二级反相电路、偏置电路、第三级反相电路、第四级反相电路、第四级反相电路、分频器;所述电流镜电路、第一级反相电路、第二级反相电路、偏置电路、第三级反相电路、第四级反相电路、第四级反相电路、分频器依次连接;本发明的超低功耗环形振荡器电路,具有超低功耗,该部分电路整体电流可低于10nA,占空比精准实现50%,频率偏差小等优点。可广泛应用于各种对低功耗有严格要求的芯片中。
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公开(公告)号:CN115165690B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210766692.5
申请日:2022-07-01
Applicant: 江苏蓝创智能科技股份有限公司
IPC: G01N15/06 , G01N15/075 , G01N1/24 , G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种油烟浓度监测方法及其油烟监测系统,包括以下步骤:实地考察,收集各行业油烟未净化前的参数范围;由颗粒物传感器模拟油烟浓度以及颗粒物浓度两个参数,非甲烷总烃浓度采用单传感器;现场布设油烟监测系统;通过油烟监测系统抽取采样监测。本发明通过设置前置抽烟装置,抽取范围更广,滤油效果好,降低后续净化器负担;减少精力及人力劳动的投入,采用气驱动气液双活塞联动结构,自动完成有规律且有效的清洗步骤;采用抽取式的取样方法,方便安装,不受现场条件的约束,安装位置自由度很高,后期维护方便,传感器元件得到很好的保护,不易损坏;有效利用回收雨水收集烟气余热,减少能源浪费,降低系统运作成本。
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