一种学习型无线转红外万向转发装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN103996281B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410173384.7

    申请日:2014-04-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种学习型无线转红外万向转发装置及工作方法,用于智能家居中家用电器的控制。该装置能够将接收到的无线控制信息转化为红外信号,从而控制家电。该装置采用在半球面上均匀布设多支大功率的红外二极管从而实现房间内360°的无死角控制。本发明还公开了该装置的工作方法,所述方法包括学习过程和使用过程,学习过程包括键码学习和位置学习,键码学习在传统键码学习方法的基础上提出了一种键码快速学习的方法,学习效率更高。位置学习使得各个家电和红外发射单元间建立一一对应关系,实现一对一控制,大大节省了红外转发装置的功耗,提高了发射效率。采用本发明可实现对多种红外型家电的远程控制功能,使得整个家居控制系统更加的智能。

    基于重要性权重支持向量机分类器的语音情感识别方法

    公开(公告)号:CN106504772A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610969948.7

    申请日:2016-11-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于重要性权重支持向量机分类器的语音情感识别方法,包括训练样本与测试样本偏差的量化,重要性权重系数模型的建立以及重要性权重系数为基础的SVM的建立。该方法在重要性权重系数的基础上量化训练样本与测试样本的偏差,从而在分类器层面进行偏差调整。本发明通过构建针对情感分类中训练样本与测试样本存在偏差的问题的重要性权重系数模型,量化语音样本中训练样本与测试样本的偏差,利用基于重要性权重系数模型的SVM分类器,在分类器层面通过调整分类超平面来进行偏差调整,提高了语音情感识别的准确度以及稳定性。

    一种基于环境噪声标准化变换的语音情感特征选择方法

    公开(公告)号:CN106297823A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610699936.7

    申请日:2016-08-22

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G10L25/03 G10L25/63

    Abstract: 本发明公开了一种基于环境噪声标准化变换的语音情感特征选择方法,包括语音片段轨迹模型建立,环境噪声标准化,语音表达因素与特征表现相关性的量化以及语音情感选择。该方法在建立轨迹模型的基础上量化语音表达因素与特征表现相关性,从而选择语音情感特征。本发明通过构建针对情感分类问题的语音轨迹模型,量化语音表达中各个因素与特征表现相关性,利用环境噪声标准化方法,降低了环境噪声对于语音特征表现的影响,选择出含有较多情感信息的语音特征,同时具有较低的计算复杂度。

    基于电压矢量的开关磁阻电机直接瞬时转矩控制方法

    公开(公告)号:CN105897076A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610237430.4

    申请日:2016-04-15

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H02P6/10 H02P25/08

    Abstract: 本发明公开了一种基于电压矢量的开关磁阻电机直接瞬时转矩控制方法,该方法根据开关磁阻电机的转矩特性曲线划分扇区,依据转矩脉动系数以及期望转矩自适应地确定滞环区域的大小,考虑了换相区域刚导通相的转矩输出能力,根据运行状况与导通规则对每相电压占空比进行实时调整,细化了直接瞬时转矩控制的电压矢量。本发明方法实现成本低,拓展了采样周期,减小了电流脉动与转矩脉动,绕组铜耗低,实用性强。

    基于费舍比率最优小波包分解的语音情感特征提取方法

    公开(公告)号:CN103295573B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310168397.0

    申请日:2013-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于费舍比率最优小波包分解的语音情感特征提取方法。所述方法包括面向情感分类问题的准则函数定义方法,最优小波包基构造方法,以及语音情感特征提取方法。该方法定义针对情感分类问题的费舍比率准则函数用于最优小波包基的构造,在对语音信号进行最优小波包分解的基础上提取语音情感特征。本发明通过构建针对情感分类问题的小波包基对语音信号进行分析和特征提取,降低了说话人身份、语音内容等无关信息对情感识别准确度的影响,同时具有较低的计算复杂度。

    一种故障自修复的鲁棒的煤矿巷道剪应力采集方法

    公开(公告)号:CN104268414A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410516131.5

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种故障自修复的鲁棒的煤矿巷道剪应力采集方法。煤矿现场通常用杆体来检测巷道的应变程度,主要测量杆体的剪应力分布,一般采用在杆体上安装应变片的方法,但是应变片数量多且容易损坏,而应变片数据采集都是自动采集,无人员实时监控,所以应变片发生故障损坏时不能被及时发现,得到错误的弯矩拟合函数和剪应力分布,这对于煤矿巷道观察被测杆体应变特性是非常不利的;其次,在煤矿现场安装杆体需要用特种水泥将其固定在巷道里,应变片发生故障损坏时将无法更换新的应变片,如不进行故障修复,少数应变片故障将造成杆体的浪费。

    直驱永磁同步风电系统无速度传感器控制算法

    公开(公告)号:CN102291079A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110186109.5

    申请日:2011-07-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种应用检测电流和电压来估计风力发电机定子电阻和速度实时值的控制算法,并应用算法估计的速度作为速度反馈以控制永磁同步风力发电机。该速度值通过以下的方式估计:根据检测得到的电机定子电压电流值,基于模型参考自适应系统(MRAS)在线辨识出风力发电机定子电阻值,基于反电动势得到转子估计电角度和实际电角度误差计算公式,通过消除此误差估算出风机转速。电角度误差计算公式中电流电压值根据检测得到,发电机运行时变化的定子电阻值根据MRAS辨识得到,定子电流微分项则采用了跟踪微分器(TD)实现,从而更加精确和快速地估算出转速。

    一种地震预测装置及方法

    公开(公告)号:CN109031400A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810538585.0

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01V1/008

    Abstract: 本发明涉及一种地震预测装置及方法,所述方法包括磁通负反馈方法、电压信号斩波放大法、地磁脉动传递函数法;磁通负反馈方法、电压信号斩波放大法是磁传感器采集地磁脉动的工作方法;地磁脉动传递函数法是由磁传感器测出的多组三个地磁脉动分量的变化幅度,求解出纯实数传递函数,一旦求出的传递函数超过临界值,则为异常,可能发生地震。所述装置包括磁传感器、中央处理器、电源、时钟发生器、模数转换器、RS485接口、CAN接口、JTAG接口、SDRAM。其中感应式磁场传感器包括:传感器本体、信号放大与滤波电路、电源与控制电路三个部分。本发明能够采集地磁脉动的变化,在测量较短时间数据的情况下得出地震发生的可能性。

    一种居家养老智能守护机器人系统

    公开(公告)号:CN108814567A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810339578.8

    申请日:2018-04-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于一种居家养老智能守护机器人系统,针对我国居家养老老年人,利用人工智能、物联网以及计算机网络技术,全方位构筑居家老人的智能守护机器人系统。技术方案包括老年人精神状态检测系统、生理状况检测系统、极端行为异常检测系统、精神抚慰机器人及老人情绪自适应宽慰系统、连接家人和医生及其他相关人员的网络通信系统、方便老人生活的智能服务系统、子系统组网模块。本发明提供一种居家养老智能守护机器人系统,从老年人精神状态、生理状态、陪伴守护、居家服务等方面,全方位地将老人家庭打造成一个舒适养老的智能机器人系统。

    基于三级唤醒机制的煤矿巷道应变数据采集方法及装置

    公开(公告)号:CN104268301B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410514416.5

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于三级唤醒机制的煤矿巷道应变数据采集方法及装置。三级唤醒机制包括通过自适应RTC定时器唤醒方法完成定时数据采集,根据采集的巷道应变数据波动情况自适应调节RTC定时采集时间,这样就能在不失真的采集煤矿巷道应变突变数据的情况下降低CPU的工作频率,降低整体功耗,提高存储效率,同时煤矿下的巡逻员可通过采集按键唤醒方法完成即时数据采集,工作人员通过红外信号唤醒方法完成采集数据无线传输,使用手持终端查看巷道历史应变数据更加便捷,这三级唤醒机制降低了数据采集装置的功耗,同时符合煤矿下的巡逻检查机制。

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