基于新型神经架构搜索的穿戴式膀胱充盈检测方法及装置

    公开(公告)号:CN114176526B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111641217.7

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于新型神经架构搜索的穿戴式膀胱充盈检测方法及装置。该检测方法如下:一、在服务器训练一个用于区分膀胱充盈度的网络;二、通过神经架构搜索方法,以服务器训练出的网络作为教师网络,进一步搜索出轻量化网络;三、将轻量化网络模型部署在膀胱充盈检测装置内置的处理器上;四、使用膀胱充盈检测装置采集用户的膀胱信号;五、将检测到的膀胱信号输入网络进行充盈度判断;本发明利用对膀胱位置非侵入式采集得到电学信号和光学信号,识别出使用者的膀胱充盈度,提高了膀胱充盈度检测的便捷性和舒适性;此外,本发明以服务器训练出的网络作为教师网络,搜索出了具有较高检测准确性的轻量化网络,减小了膀胱充盈度检测所需的算力。

    一种高质量流量的压电脉冲推动器及水下机器人

    公开(公告)号:CN114228966B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202111536462.1

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种高质量流量的压电脉冲推动器及水下机器人;该推动器包括依次叠置的进流层、复合合金层、振动基板层、振动层、上电极层和壳体层,以及位于复合合金层与振动基板层之间的堵塞层和O型密封圈。O型密封圈与堵塞层之间的空隙形成变压腔室;本发明中,压电振子负位移时,振子径向边缘首先与密封环紧密贴合,变压腔室体积变大,由于负压吸入流体;压电振子正位移时,振子中心首先与复合合金层入流孔紧密贴合,振子径向边缘远离密封环,变压腔室内流体受迫进入输出流道,补充输出流道在压电振子负位移时损失流体,为下一次喷射提供流体;周而复始的高频震动,实现流体的脉冲喷射,从而实现流体的单向高质量流量输送。

    基于新型神经架构搜索的穿戴式膀胱充盈检测方法及装置

    公开(公告)号:CN114176526A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111641217.7

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于新型神经架构搜索的穿戴式膀胱充盈检测方法及装置。该检测方法如下:一、在服务器训练一个用于区分膀胱充盈度的网络;二、通过神经架构搜索方法,以服务器训练出的网络作为教师网络,进一步搜索出轻量化网络;三、将轻量化网络模型部署在膀胱充盈检测装置内置的处理器上;四、使用膀胱充盈检测装置采集用户的膀胱信号;五、将检测到的膀胱信号输入网络进行充盈度判断;本发明利用对膀胱位置非侵入式采集得到电学信号和光学信号,识别出使用者的膀胱充盈度,提高了膀胱充盈度检测的便捷性和舒适性;此外,本发明以服务器训练出的网络作为教师网络,搜索出了具有较高检测准确性的轻量化网络,减小了膀胱充盈度检测所需的算力。

    一种基于深度学习和雷达检测的无人机救灾系统及方法

    公开(公告)号:CN114063628A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111359934.0

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习和雷达检测的无人机救灾系统及方法,使用微波雷达发射一定频率的电磁波信号并使用接收天线来接收人体回波信号;采集人体处于多种不同环境下的雷达回波信号,增加信号波形的多样性;将接收到的回波信号进行选取与处理得到所需的信号波形;将采集到的有效信号波段按照合适的比例分成训练集和测试集;将所有训练集的数据输入到卷积神经网络中,并在云端服务器上完成模型训练,之后使用训练好的模型来检测是否有人员被困;使用无人机来搭载测试好的雷达检测装置来做到实时检测环境中的活体存在信息;检测装置利用WiFi模块把采集到的环境回波信号传送至服务器,并得到活体检测结果。

    基于侧线密度优化的传感器仿真设计方法及运动感知方法

    公开(公告)号:CN119047224B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411538467.1

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于侧线密度优化的传感器仿真设计方法及运动感知方法,在该传感器仿真设计中,以人工侧线传感器阵列的阵列分辨率作为流场感知能力与鱼侧线特性关联的关键因素,通过最大相邻压强差以及阵列灵敏度或相邻压力传感器间压强差的方差,对人工侧线传感器阵列的阵列分辨率进行优化,解决了传统技术方案中以流场感知模型为主要手段感知流场环境的实验结果与预期结果相差较多的问题,提高了人工侧线阵列感知环境的准确性;同时,本发明通过对传感器阵列的分辨率进行优化,建立了阵列布局与数据捕获性能之间的定量关系,使传感器阵列在达到既定需求条件下减少对压力传感器的需求,降低了进行目标运动感知过程中的测试成本。

    一种基于碳纤维复合材料的水下航行器鳍舵成型方法

    公开(公告)号:CN118876464A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411355120.3

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳纤维复合材料的水下航行器鳍舵成型方法,该方法在层压的碳纤维材料基础上,采用经纬方向缠绕多层碳纤维材料的方式制成鳍舵,充分利用纤维材料经向方向高强度的特性,使其具有低密度的同时在外部具有高强度、高刚度和高韧性,避免纤维材料的层压结构在高扭矩下轻易被剥裂,或由于刚度低而在水动力作用下产生较大震颤与形变;同时,能够使制成的鳍舵具有更轻的质量,减轻了航行器整体的重量,提高了电池容量,增加了可携带的能源总量。此外,该方法通过先CNC加工组装后再进行二次模压成型的方法,使鳍舵不易发生形变,使舵板的中轴线与对称线重叠,能够满足鳍舵装配后的零升力位置要求和鳍舵线型精度要求。

    一种具有双振动层的压电驱动气体微泵及其制备方法

    公开(公告)号:CN114962227A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210773597.8

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种具有双振动层的压电驱动气体微泵及其制备方法。所述气体微泵包括依次层叠的进流层、振动基板层、和外壳体层,以及固定在振动基板层朝向进流层侧面的第一振动层、固定在振动基板层朝向外壳体层侧面的腔体层,和固定在腔体层朝向外壳体层侧面的第二振动层。制备方法通过对材料进行激光切割、研磨、车削、电镀等操作得到各层的结构后,再利用导电胶水、环氧树脂胶粘结的方式,组装得到所述的气体微泵。本申请通过第一振动层和振动基板层、腔体层和第二振动层分别组成两个压电振子,使腔体层的两侧均受到振动层的影响,最大程度得改变腔体层的容积,在保证气体微泵整体体积不明显变化的情况下,增大气体微泵流量。

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