基于用户签到数据的兴趣点推荐方法、装置、系统和介质

    公开(公告)号:CN115033810B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202210697215.8

    申请日:2022-06-20

    Inventor: 吴紫阳 贾博文

    Abstract: 本申请提供了一种基于用户签到数据的兴趣点推荐方法,包括:获取用户签到集合,并根据用户签到集合构建用户‑兴趣点图和时间‑兴趣点图;从用户‑兴趣点图提取出用户和兴趣点的特征向量,从时间‑兴趣点图提取出时间和兴趣点的特征向量;计算得到兴趣点的地理因素系数;计算得到目标用户对每一个兴趣点的偏好分值;根据目标用户对每一个兴趣点的偏好分值生成对目标的推荐序列。本发明综合考虑时间因素和地理因素的影响,并将其引入到统一模型中联合建模用户的偏好,提升模型的推荐性能,能够在复杂的上下文环境中精确捕捉用户的偏好,具有很好的实用价值。

    一种基于SOI平台的InAs波导探测系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN117577730A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311380445.2

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明提供一种基于SOI平台的InAs波导探测系统及其制备方法,该制备方法包括:首先,对SOI平台中的硅表面分别进行图案化处理,依次形成光栅、光连接组件以及底层Si材料层,光栅通过光连接组件与底层Si材料层连接,其次,采用MOCVD设备在底层Si材料层上外延生长Ge缓冲层,再次,采用固态分子束外延设备在Ge缓冲层上依次生长GaAs缓冲层以及InAs有源层,并在InAs有源层与GaAs缓冲层之间形成界面失配阵列,最后,在InAs有源层上形成电极组件;上述制备方法采用固态分子束外延设备在InAs有源层与GaAs缓冲层之间形成界面失配阵列,以通过位错层技术降低InAs材料在生长初期由于岛状结构合并形成的螺纹位错,从而提高InAs材料的生长质量,进而提升InAs波导探测系统的探测性能。

    一种声源定向装置、定向方法、声源定位系统和定位方法

    公开(公告)号:CN114924222A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210426023.3

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明提供一种声源定向装置、定向方法、声源定位系统和定位方法,所述声源定向装置包括:电路板;FPGA芯片,安装在电路板上;差分麦克风阵列,安装在电路板上,并与FPGA芯片耦接,其中,差分麦克风阵列包括四个等间距分布的全向性麦克风,且四个差分麦克风阵列围成一圆周。本发明通过在声源定向装置中设置FPGA芯片,提高了声源定向装置的集成度;另外,本发明在电路板上设置了四个等间距分布的全向性麦克风,通过优化收集数据装置的位置,简化了声源定向装置获取方位角的计算,提高了处理速度。

    一种感知天气的智能天窗控制系统

    公开(公告)号:CN111522227B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202010452971.5

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明提出了一种感知天气的智能天窗控制系统。本发明包括:天窗框架、天窗挡板、舵机连接件、舵机、角度电位器、多路PWM驱动器、微控制器、无线通信模块、用户控制端、气象服务器。本发明从气象服务器获取天气因素、太阳入射高度角,判断所述天窗上空的天气因素为晴天,气象服务器将晴天时太阳入射高度角无线传输至所述微控制器;根据晴天时太阳入射高度角、太阳入射方位角、屋面坡角通过最小化影子计算天窗挡板的最优张合角度;微控制器根据天窗挡板的最优张合角度以及实时张合角度通过位置式PID控制方法进一步通过舵机控制天窗挡板达到最优张合角度。本发明实现室内光线强度动态调整,节省白昼室内照明用电,产生了节能效益。

    一种多感知智能光伏屋顶及其设计方法、设计系统

    公开(公告)号:CN111539055A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010357623.X

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明属于光伏发电技术领域,公开了一种多感知智能光伏屋顶及其设计方法、设计系统。本发明融合太阳能发电和天窗采光,首先根据房屋信息得到最佳太阳电池倾角、最佳天窗排布信息,然后结合最佳太阳电池倾角以及最佳天窗排布信息得到屋顶的设计布局方案。本发明解决了现有技术中光伏屋顶的通用性较差、能量利用率较低的问题,本发明具有更高的能源转化效率和更合理的采光设计,实现了节能与通用性的结合,并能够降低建造成本和维护成本。

    一种声源定向装置、定向方法、声源定位系统和定位方法

    公开(公告)号:CN114924222B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202210426023.3

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明提供一种声源定向装置、定向方法、声源定位系统和定位方法,所述声源定向装置包括:电路板;FPGA芯片,安装在电路板上;差分麦克风阵列,安装在电路板上,并与FPGA芯片耦接,其中,差分麦克风阵列包括四个等间距分布的全向性麦克风,且四个差分麦克风阵列围成一圆周。本发明通过在声源定向装置中设置FPGA芯片,提高了声源定向装置的集成度;另外,本发明在电路板上设置了四个等间距分布的全向性麦克风,通过优化收集数据装置的位置,简化了声源定向装置获取方位角的计算,提高了处理速度。

    一种基于元胞自动机和多智能体的LNG船舶通过能力计算与仿真系统

    公开(公告)号:CN112464360B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202011220988.4

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于元胞自动机和多智能体的LNG船舶通过能力计算与仿真系统,包括:目标水域交通状况分析模块;基于AIS数据的交通流分析模块;基于元胞自动机和多智能体的目标水域LNG船舶通过能力计算模块;目标水域船舶交通组织优化模块;目标水域船舶交通调度模拟系统,其在仿真建模分析和相关研究基础上,构建LNG船舶与其他船舶的混合交通组织模式下的船舶交通调度模拟系统。本发明采用大数据挖掘方法对AIS数据进行处理,并在数据预处理过程中采用离群点检验法对较大误差进行剔除,结合前人研究得到船舶航行情况的数学模型,实现对数据的精准处理,从而对研究水域的交通现状进行分析,确保交通流仿真的可行性和有效性。

    船舶新能源逆变器孤岛效益的动态检测方法

    公开(公告)号:CN110890764A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911021997.8

    申请日:2019-10-25

    Inventor: 贾博文 刘敬贤

    Abstract: 本发明公开了一种船舶新能源逆变器孤岛效益的动态检测方法,包括如下步骤:S1、进行电流扰动,S2、耦合点检测,S3、第一次判断,S4、第二次判断。本发明与常规的周期交替电流扰动法相比,通过对并网电流的幅值进行预设,然后采用不同的标准来对孤岛进行判断,一个是在正常的并网电流幅值下进行判断,另一个是当判断出可能发生孤岛效益时,通过降低并网电流设定值幅值并运行一个周期,检测是否过欠压、过欠频,从而确认是不是产生了孤岛。与传统的判断方式相比,本技术方案通过采用动态的电流幅值扰动方式来进行孤岛的判断,其判断的准确度更高,且盲区更小。

    一种图同构网络优化的模拟版图性能预测及布局方法

    公开(公告)号:CN120030967A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510115518.8

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种图同构网络优化的模拟版图性能预测及布局方法,包括:根据拓扑结构提取特征的方法对不同电路中的节点和器件进行特征提取,根据提取的特征构建原始图数据集;采用图过滤技术预处理原始图数据集;搭建改进的图同构网络模型,该模型包括两个改进的GIN卷积层、一个池化层和一个预测器;对改进的图同构网络模型进行端到端的迭代训练,直到达到最大迭代的标准;使用模拟退火框架作为布局方法,将性能预测模型的性能以及面积和线长作为代价函数,输出优化的电路布局。本发明通过一种改进的图同构网络模型,利用机器学习技术实现对模拟电路布局方案后布局性能的快速准确预测,用于模拟退火布局优化过程,提高最终版图的质量与可靠性。

    一种用于透射电子显微镜的电子束偏转脉冲发生装置

    公开(公告)号:CN116053104A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310220175.2

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本申请公开了一种用于透射电子显微镜的电子束偏转脉冲发生装置,应用于透射电子显微镜的物镜系统中,包括方波脉冲模块和负脉冲发生模块;所述方波脉冲模块,用于根据待测样品的特性向所述负脉冲发生模块发送预设频率的方波触发脉冲信号;所述负脉冲发生模块,用于对所述方波触发脉冲信号进行波形处理,得到具有偏置电压的负脉冲输出信号;其中,所述负脉冲输出信号用于改变电子束的入射角度和入射电子数量。本发明可产生具有直流偏置电压且脉宽较窄的快速脉冲信号,使电子束在直流偏置电压的作用下发生偏转,而不辐照在样品上;当快速脉冲到来时,电子束在脉冲发生时的极短时间内辐照在样品上,能够对样品进行保护、延长样品的使用寿命。

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