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公开(公告)号:CN113406557A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110701575.6
申请日:2021-06-23
Applicant: 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站、国家数字电子产品质量监督检验中心) , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种传播式充电桩远程检定方法,本发明采集充电过程数据,充电过程数据包括充电桩接口ID号、电动汽车VIN码、电动汽车BMS测量电压、电动汽车BMS测量电流、电动汽车BMS计量电能、充电桩测量电压、充电桩测量电流和充电桩计量电能,将充电过程数据作差来得到测量误差,完成充电桩远程预检定;通过保证数个使用频率较高的充电桩测量精度,借助电动汽车的充电行为,从而将标准量值传递至整个充电过程形成的网络,完成对充电桩的远程预检定;极大减少了检定人员的工作量,提高了检定效率,节省了检定工作耗费的成本。同时,作为一种在线的远程检定系统,能够在第一时间发现问题,保证了实时性。
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公开(公告)号:CN119623576B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510152675.6
申请日:2025-02-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06N3/096 , G06N3/047 , G06N3/0475 , G06N3/044 , G06N3/045 , G06F18/213 , G06F18/27 , G01R31/392 , G01R31/378 , G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/396
Abstract: 本发明涉及电池评估技术领域,且公开了一种基于网络模型的电动汽车锂离子电池SOH评估方法,包括以下步骤:步骤S01:对目标数据进行采集;步骤S02:对目标数据进行预处理;步骤S03:进行领域选择;步骤S04:进行特征提取;步骤S05:构建预测模型;步骤S06:将采集的实时目标数据与历史目标数据形成一个特征序列,将特征序列作为电池健康状态评估网络模型的输入,通过构建好的电池健康状态评估网络模型进行估算,输出电池健康状态评估值;通过设有步骤S03、步骤S04以及步骤S05,通过网络模型,将与目标领域相似的多个源领域数据联合训练,解决工况数据间的域差异问题,满足实际应用需求。
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公开(公告)号:CN109214090B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201811046057.X
申请日:2018-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/33 , G06F30/392 , G06N3/12 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 基于改进遗传算法的数字微流控芯片故障修复方法,涉及数字微流控芯片故障修复领域,为了解决现有的数字微流控芯片故障修复方法的用时长、效率低的问题。建立数字微流控芯片的数学模型,确定数字微流控芯片的操作序列图,设定每代染色体的数目、交叉概率和变异概率,编码产生初始染色体,重复以下步骤:对每条染色体进行解码,计算每条染色体的适应度,根据染色体的适应度选择染色体进入下一代,染色体进行交叉、变异,直至达到迭代次数要求,得到故障修复结果。本发明适用于修复数字微流控芯片的故障。
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公开(公告)号:CN110443433A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910754569.X
申请日:2019-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于改进鲸鱼优化算法的数字微流控芯片的调度优化方法,涉及数字微流控芯片的设计领域,为了延长数字微流控芯片的使用寿命。参数初始化,计算每个鲸鱼的适应度值,并保存适应度值最好的鲸鱼及其位置坐标;更新参数;判断q值是否小于概率阈值,如果判断结果为是则采用鲸鱼优化算法对当前鲸鱼代数中鲸鱼的位置坐标进行更新,否则采用遗传算法对当前鲸鱼代数中鲸鱼的位置坐标进行更新;采用随机密钥的重新排序规则对当前鲸鱼的位置坐标进行处理;计算鲸鱼的适应度值,并保存适应度值最好的鲸鱼及其位置坐标;返回更新参数步骤,重复操作,直至完成所有的鲸鱼代数,输出适应度值最好的鲸鱼及其位置坐标。本发明适用于设计数字微流控芯片。
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公开(公告)号:CN107024505B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710263347.9
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于热量变化及微流控芯片技术的COD检测方法,涉及一种COD检测方法,具体涉及在微流控芯片上进行热量检测来实现COD检测的方法。本发明为了解决当前的COD检测方法存在的周期较长、易造成二次污染的问题。本发明首先基于微流控芯片进行热量变化检测,分别在微流控芯片中装载反应试剂和水样进行放热反应,采集温度数据峰值,并将采集到的温度数据峰值作为反应温度,根据反应温度得到反应电压数据及反应电压数据差值;根据反应电压数据差值与被测水样COD的线性关系实现对被测水样COD的检测。本发明适用于被测水样的COD检测。
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公开(公告)号:CN109190259A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811044287.2
申请日:2018-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 基于改进Dijkstra算法和IPSO结合的数字微流控芯片故障修复方法,涉及数字微流控芯片故障修复领域,为了解决现有的数字微流控芯片故障修复方法的用时长、效率低的问题。该方法包括:步骤一、基于改进Dijkstra算法计算两个待混合液滴之间的最短路径;改进Dijkstra算法为在现有Dijkstra算法中引入代价函数,代价函数引导现有Dijkstra算法向到起点距离最短、到终点距离最短和到故障点距离最长的方向进行搜索;步骤二、基于IPSO计算移动路径,实现在保证混合完成的条件下,液滴移动距离最短,完成故障修复。本发明适用于修复数字微流控芯片的故障。
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公开(公告)号:CN106126973B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610452114.9
申请日:2016-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于R‑SVM和TPR规则的基因功能预测方法,涉及一种基因功能的预测方法。本发明可以实现对基因功能的预测,能够解决采用分类算法实现基因功能预测时所存在的多标签问题以及层级约束问题。本发明首先将已知功能的基因作为训练样本,构成训练集;针对GO注释方案中的每个节点,构造正样本集和负样本集;针对GO注释方案中的每个节点,选择对该节点的功能进行分类时贡献较大的属性;通过训练得到一组R‑SVM分类器并对未知样本进行分类预测,得到一组初步R‑SVM分类结果;将分类结果转化为后验概率值,使用针对有向无环图层级结构的带权重的TPR集成算法,实现基因功能的预测。本发明适用于基因功能的预测。
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公开(公告)号:CN106126972B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610452113.4
申请日:2016-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于蛋白质功能预测的层级多标签分类方法,涉及生物信息学及数据挖掘领域,尤其涉及一种用于蛋白质功能预测的层级多标签分类方法。本发明要为解决现有分类方法用于预测蛋白质功能时,存在数据集不平衡问题、多标签问题和层级约束问题。本发明所述方法按以下步骤进行:一、训练阶段:在训练阶段针对类标签层级结构中的每个节点的数据集采用一个SVM分类器进行训练,得到一组基础分类器;二、预测阶段:在预测阶段首先使用训练阶段获得的这组基础分类器得出未知样本的初步结果,而后采用带权重的TPR算法对结果进行处理,得到满足层级约束条件的最终结果,实现对蛋白质功能的预测。本发明应用于生物信息学及数据挖掘领域。
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公开(公告)号:CN105673213A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610045394.1
申请日:2016-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F02D11/10
CPC classification number: F02D11/10 , F02D2011/101
Abstract: AXIe接口燃机油门执行器的模拟装置,涉及AXIe接口燃机油门执行器的模拟。为了解决采用仿真的油门执行器模拟器的模拟效果不好的问题。本发明包括燃机油门执行器模拟器、上位机、AXIe接口和RS422接口;RS422接口,用于实现燃机油门执行器模拟器将油门执行器的位置和转速及负载大小发送至油门控制器;AXIe接口,用于实现上位机与燃机油门执行器模拟器之间的通信;油门执行器模拟器,用于模拟油门执行器,根据油门控制器的控制信号,实时获得油门执行器的位置和转速及负载大小;上位机,用于根据燃机油门执行器模拟器的位置和转速及负载大小,判断油门执行器是处于正常工作状态、过载状态或故障状态。它用于检测油门控制器。
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公开(公告)号:CN105565589A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510921834.0
申请日:2015-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F3/00 , C02F3/2806 , C02F3/30 , C02F3/32 , C02F2101/20 , C02F2103/001
Abstract: 一种基于入内河雨水径流净化河堤内置生化-生态系统,由雨水除砂井、雨水径流毛石滤坝、厌氧生物滤坝、双向流湿地净化系统和毛石护坡河内水质修复系统五部分组成。该系统具有无能耗、生态化,景观化,高效雨水径流净化,保证入河水质,是实现内河治理长效性的必然手段,同时也具有修复水体的功能,含蓄雨水,是目前建设海绵型城市的有效措施。而且其位于河堤内部和上部无需另外占用土地资源,也不降低河道的水力半径影响泄洪,同时还能够增加河道的景观效能,可为一举多得。
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