一种基于强化学习的动态最大压交通信号控制方法

    公开(公告)号:CN119229669B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411719359.4

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于强化学习的动态最大压交通信号控制方法,属于交通技术领域。该方法包括交通流量数据收集和实时交通状态观测;建立动态交通压力参数和上下游压力动态关联的动态最大压交通信号控制方法;建立基于强化学习的动态最大压交通信号控制模型;仿真环境与参数设定及训练和测试动态最大压交通信号控制模型;动态最大压交通信号配时优化策略。本发明结合数据驱动的方法和理论控制模型的优势,基于具有高度自适应特性的深度强化学习技术来优化最大压控制模型。本发明克服了最大压信号控制模型仅以单一压力参数作为压力权重和交叉口上下游压力关联的考虑不足,模型对复杂多变的交通状况适应性更强。

    基于红外光增强缺陷纳米酶快速检测草甘膦的方法

    公开(公告)号:CN115728262B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202211598906.9

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外光增强缺陷纳米酶快速检测草甘膦的方法,本方法合成了钼、磷掺杂四氧化三铁纳米酶Fe3O4/Mo/P,纳米酶具有丰富的缺陷位点,包括Mo、P取代和氧空位(OV)缺陷,缺陷位点的产生显著提高Fe3O4/Mo/P纳米酶的结合能力和催化活性,红外光作用下,纳米酶活性得到进一步提高;基于草甘膦能特异性地吸附于Fe3O4/Mo/P纳米酶粗糙表面,而抑制纳米酶模拟过氧化物酶催化活性,建立了草甘膦的快速检测方法,检出限为0.039mg/kg,其他农药不干扰此反应,检测方法具有特异性;将本方法应用于包括咖啡的样品中草甘膦残留的检测分析,结果与相关国家标准测定方法相符;方法具有操作简单、灵敏度高、快速等特点。

    一种二级复合多孔钢基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116397156A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310384749.X

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种二级复合多孔钢基材料的制备方法,属于多孔金属材料技术领域。本发明将待制备的钢基金属棒垂直穿过感应线圈固定在真空感应区域熔炼炉的水冷底座上,将真空感应区域熔炼炉密闭后抽真空至炉内气压低于5 Pa;真空感应区域熔炼炉内充入氮气至氮气压力为0.2~1.0 Mpa;充气结束后,对位于感应区的钢基金属棒匀速加热至温度1538~1700℃并保温熔融,再匀速牵引钢基金属棒穿过感应线圈完成连续区域熔炼;区域熔炼结束,随炉冷却至室温,取出得到二级复合多孔钢基材料,二级复合多孔钢基材料中柱状气孔沿凝固方向定向排列,球形气孔均匀分布在钢基基体中,相比于传统单一柱状气孔金属材料,二级复合材料拥有更好的力学性能。

    基于红外光增强缺陷纳米酶快速检测草甘膦的方法

    公开(公告)号:CN115728262A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211598906.9

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外光增强缺陷纳米酶快速检测草甘膦的方法,本方法合成了钼、磷掺杂四氧化三铁纳米酶Fe3O4/Mo/P,纳米酶具有丰富的缺陷位点,包括Mo、P取代和氧空位(OV)缺陷,缺陷位点的产生显著提高Fe3O4/Mo/P纳米酶的结合能力和催化活性,红外光作用下,纳米酶活性得到进一步提高;基于草甘膦能特异性地吸附于Fe3O4/Mo/P纳米酶粗糙表面,而抑制纳米酶模拟过氧化物酶催化活性,建立了草甘膦的快速检测方法,检出限为0.039mg/kg,其他农药不干扰此反应,检测方法具有特异性;将本方法应用于包括咖啡的样品中草甘膦残留的检测分析,结果与相关国家标准测定方法相符;方法具有操作简单、灵敏度高、快速等特点。

    一种基于强化学习的动态最大压交通信号控制方法

    公开(公告)号:CN119229669A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411719359.4

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于强化学习的动态最大压交通信号控制方法,属于交通技术领域。该方法包括交通流量数据收集和实时交通状态观测;建立动态交通压力参数和上下游压力动态关联的动态最大压交通信号控制方法;建立基于强化学习的动态最大压交通信号控制模型;仿真环境与参数设定及训练和测试动态最大压交通信号控制模型;动态最大压交通信号配时优化策略。本发明结合数据驱动的方法和理论控制模型的优势,基于具有高度自适应特性的深度强化学习技术来优化最大压控制模型。本发明克服了最大压信号控制模型仅以单一压力参数作为压力权重和交叉口上下游压力关联的考虑不足,模型对复杂多变的交通状况适应性更强。

    表面增强拉曼散射及分光光度双模式检测甲基汞及赭曲霉毒素A的方法

    公开(公告)号:CN115468922B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210929808.2

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种表面增强拉曼散射及分光光度双模式检测甲基汞及赭曲霉毒素A的方法,该方法基于巯基‑β‑环糊精基碳点改性金纳米具有的模拟酶及拉曼增加的双重活性,在双氧水存在下氧化无色隐性孔雀石绿为有可见光吸收及表面增强拉曼光谱活性的孔雀石绿,而甲基汞的加入增强了金纳米的过氧化酶活性,同时也增加了拉曼活性,当赭曲霉毒素A存在时,由于其能与甲基汞相互作用而抑制纳米酶活性,从而减弱了隐性孔雀石绿的氧化,导致吸光度及SERS信号降低;基于此本发明建立了高灵敏、选择性强甲基汞及赭曲霉毒素A的双模式分光光度及SERS检测方法,本方法具有操作简单、灵敏度高、快速等特点。

    表面增强拉曼散射及分光光度双模式检测甲基汞及赭曲霉毒素A的方法

    公开(公告)号:CN115468922A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210929808.2

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种表面增强拉曼散射及分光光度双模式检测甲基汞及赭曲霉毒素A的方法,该方法基于巯基‑β‑环糊精基碳点改性金纳米具有的模拟酶及拉曼增加的双重活性,在双氧水存在下氧化无色隐性孔雀石绿为有可见光吸收及表面增强拉曼光谱活性的孔雀石绿,而甲基汞的加入增强了金纳米的过氧化酶活性,同时也增加了拉曼活性,当赭曲霉毒素A存在时,由于其能与甲基汞相互作用而抑制纳米酶活性,从而减弱了隐性孔雀石绿的氧化,导致吸光度及SERS信号降低;基于此本发明建立了高灵敏、选择性强甲基汞及赭曲霉毒素A的双模式分光光度及SERS检测方法,本方法具有操作简单、灵敏度高、快速等特点。

    表面增强拉曼散射检测甲基汞及黄曲霉毒素B1的方法

    公开(公告)号:CN115060704B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210889830.9

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了表面增强拉曼散射检测甲基汞及黄曲霉毒素B1的方法,该方法基于铁掺杂章胺基碳点改性金银纳米具有的模拟酶及拉曼增加的双重活性,在双氧水存在下氧化无色隐性孔雀石绿为有表面增强拉曼光谱活性的孔雀石绿,而甲基汞的加入增强了金纳米的过氧化酶活性,由于金银汞齐的形成,同时也增加了拉曼活性,当黄曲霉毒素B1存在时,能与甲基汞相互作用而增强纳米酶活性,从而增强了隐性孔雀石绿的氧化,导致SERS信号升高;基于甲基汞浓度及黄曲霉毒素B1浓度与SERS增加的呈线性关系,建立高灵敏、选择性强甲基汞及黄曲霉毒素B1检测新方法,检出限分别都为0.1µg/kg;本方法具有操作简单、灵敏度高、快速等特点。

    基于熵理论的混合交通环境下信号交叉口运行评价方法

    公开(公告)号:CN117392836A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311237727.7

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明涉及交通技术领域,尤其涉及一种基于熵理论的混合交通环境下信号交叉口运行评价方法。步骤如下:S1:根据混合交通特性,选取评价指标,构建混合交通环境下信号交叉口评价指标体系;S2:根据评价指标对交通运行产生的影响,将指标分为正向指标与负向指标。本发明提供的一种基于熵理论的混合交通环境下信号交叉口运行评价方法,通过以停车线为界,将交叉口划分为内部和外部,充分描述和分析信号交叉口存在的混合交通特性,已经存在混合形式,并从交通运行的安全性和效率角度出发,建立了更能反映实际交通运行状态的混合交通环境特征指标评价体系,有效提高了模型的准确性。

    表面增强拉曼散射检测甲基汞及黄曲霉毒素B1的方法

    公开(公告)号:CN115060704A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210889830.9

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了表面增强拉曼散射检测甲基汞及黄曲霉毒素B1的方法,该方法基于铁掺杂章胺基碳点改性金银纳米具有的模拟酶及拉曼增加的双重活性,在双氧水存在下氧化无色隐性孔雀石绿为有表面增强拉曼光谱活性的孔雀石绿,而甲基汞的加入增强了金纳米的过氧化酶活性,由于金银汞齐的形成,同时也增加了拉曼活性,当黄曲霉毒素B1存在时,能与甲基汞相互作用而增强纳米酶活性,从而增强了隐性孔雀石绿的氧化,导致SERS信号升高;基于甲基汞浓度及黄曲霉毒素B1浓度与SERS增加的呈线性关系,建立高灵敏、选择性强甲基汞及黄曲霉毒素B1检测新方法,检出限分别都为0.1µg/kg;本方法具有操作简单、灵敏度高、快速等特点。

Patent Agency Ranking