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公开(公告)号:CN114021285B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111362333.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 上海大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F18/214 , G06F18/2431 , G06N3/0464 , G06N3/094 , G06N3/096 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明提供了一种基于相互局部对抗迁移学习的旋转机械故障诊断方法,包括:考虑到目标域数据中隐含的标签信息没有被充分利用,设计了一种相互学习的网络结构来学习可靠的伪标签,进而使得没有标签的目标域数据得以充分利用,从而提高模型性能。相比于单个网络结构来比该模型的鲁棒性更好。考虑到忽略故障的类别信息直接从全局的角度来对齐源域与目标域数据可能会出现对齐偏差的问题,提供多个局部对抗域分类器取代全局对抗域分类器,每个局部对抗域分类器分别对齐每一个类别的源域和目标域特征,以得到更好的相似特征。
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公开(公告)号:CN114021285A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111362333.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 上海大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明提供了一种基于相互局部对抗迁移学习的旋转机械故障诊断方法,包括:考虑到目标域数据中隐含的标签信息没有被充分利用,设计了一种相互学习的网络结构来学习可靠的伪标签,进而使得没有标签的目标域数据得以充分利用,从而提高模型性能。相比于单个网络结构来比该模型的鲁棒性更好。考虑到忽略故障的类别信息直接从全局的角度来对齐源域与目标域数据可能会出现对齐偏差的问题,提供多个局部对抗域分类器取代全局对抗域分类器,每个局部对抗域分类器分别对齐每一个类别的源域和目标域特征,以得到更好的相似特征。
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公开(公告)号:CN104237166A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410460070.5
申请日:2014-09-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及了一种包括过渡区的光纤熔锥长周期光栅高灵敏度折射率传感器,它包括一根单模光纤、单模光纤经氢氧火焰拉制成的光纤熔锥以及使用CO2激光器刻写在光纤熔锥上的长周期光纤光栅(LPFG)。光纤熔锥很大一部分光场能量以倏逝波的形式在纤外传播,基于这部分芯外倏逝场与环境相互作用可感知周围环境的折射率变化,结合采用CO2激光器刻写范围包括光纤熔锥过渡区的LPFG,基于其同向传输的纤芯基模和包层模之间耦合且由于光纤熔锥特殊的锥形波导结构和锥腰的细直径特性,谐振波长对外界环境的变化非常敏感。本发明将光纤熔锥和LPFG的优点结合在一起,通过测量其透射峰的谐振波长的变化进行高灵敏传感,对基于光纤熔锥的复合型光纤器件的基础研究与高灵敏传感器应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115429872A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110619233.X
申请日:2021-06-03
Applicant: 上海大学 , 南通奥泽康医药科技有限公司
IPC: A61K38/35 , A61K49/00 , A01K67/027
Abstract: 本发明提供了一种难治性抑郁的动物模型的制备方法及其应用。针对本领域尚难以获得具有难治性抑郁表型的动物模型的技术缺陷,本发明人经过深入的研究,揭示了一种制备难治性抑郁动物模型的方法,包括:以促肾上腺皮质激素ACTH处理动物;同时,本发明人优化了促肾上腺皮质激素ACTH的给药方式、用量以及给药时间。本发明的方案可获得表现典型性难治性抑郁表型的动物模型。
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公开(公告)号:CN115630299A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211238858.2
申请日:2022-10-11
Applicant: 上海大学
IPC: G06F18/214 , G06F18/2415
Abstract: 本发明提供了一种基于联合域适应网络的旋转机械故障诊断方法及系统,包括:通过结合一致性正则损失和伪标签,训练得到一个初始的预训练模型,以提高域适应过程中初始阶段的目标域数据的预测精确度;以及通过给目标域无标注数据生成伪标签的方式,提高无标签数据中的故障信息的利用率。
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公开(公告)号:CN102967388A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210429195.2
申请日:2012-11-01
Applicant: 上海大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提出一种基于微尺寸锥形光纤探针的本征型F-P微腔高灵敏度温度传感器及其制造方法。该高灵敏度温度传感器由一根微尺寸锥形光纤探针和在其内部的F-P微腔构成。F-P微腔由微尺寸锥形光纤探针内部的一个第一光纤内部反射镜和一个第二光纤内部反射镜构成,光纤内部反射镜是通过飞秒脉冲激光沿微尺寸锥形光纤探针的前端径向改变光纤折射率形成的反射面;微尺寸锥形光纤探针直径为微纳米量级;第一光纤内部反射镜和第二光纤内部反射镜之间的距离为50~500μm。本器件的制造方法是先用熔接机对普通单模光纤进行拉锥,然后用化学溶液(HF酸)腐蚀光纤,使光纤变细到一定程度制成微尺寸锥形光纤探针,再用飞秒激光在微尺寸锥形光纤探针内部刻写F-P微腔。
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公开(公告)号:CN118674203A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410713172.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 上海大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q10/083 , G06Q10/0833 , G06Q10/0835 , G06Q10/087 , G06T19/00
Abstract: 本发明涉及一种基于数字孪生的物流配送系统,包括应用服务层、孪生物流层、孪生数据层和物理实体层,所述系统从物理实体层采集数据信息,传输到孪生数据层得到数据分类结果,传输到孪生物流层,所述孪生物流层通过虚实映射实现物理空间和虚拟空间的关系建模得到孪生模型,所述孪生模型根据数据分类结果进行数据更新,所述应用服务层对孪生模型进行监控,所述孪生模型求解物流配送调度方案,通过孪生数据层对调度方案进行处理,并指导物理实体层执行调度方案。与现有技术相比,本发明具有配送效率高、运输安全性高等优点。
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