一种基于听觉感知特性的语音质量客观评估的方法

    公开(公告)号:CN104485114B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201410696773.8

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 一种基于听觉感知特性的语音质量客观评估的方法,其特征在于:所述方法通过在频谱映射为巴克谱模块加入Gammatone滤波器组进行滤波,具体步骤为:1)通过POLQA处理参考信号和劣化信号,然后所述参考信号和劣化信号进入核心模型;2)在所述核心模型中的频谱映射为巴克谱模块加入Gammatone滤波器组进行滤波,再进行听觉变换,使提取的听觉频谱更接近人耳听觉感受;3)通过听觉变换后,再进行干扰分析,分析所述劣化信号相对所述参考信号的失真,得出客观评价MOS分。与其它方法相比,本发明有效地提高了客观评价结果与主观评价结果的相关度。

    一种基于听觉感知特性的语音质量客观评估的方法

    公开(公告)号:CN104485114A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410696773.8

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 一种基于听觉感知特性的语音质量客观评估的方法,其特征在于:所述方法通过在频谱映射为巴克谱模块加入Gammatone滤波器组进行滤波,具体步骤为:1)通过POLQA处理参考信号和劣化信号,然后所述参考信号和劣化信号进入核心模型;2)在所述核心模型中的频谱映射为巴克谱模块加入Gammatone滤波器组进行滤波,再进行听觉变换,使提取的听觉频谱更接近人耳听觉感受;3)通过听觉变换后,再进行干扰分析,分析所述劣化信号相对所述参考信号的失真,得出客观评价MOS分。与其它方法相比,本发明有效地提高了客观评价结果与主观评价结果的相关度。

    一种基于输出的客观语音质量评估的方法

    公开(公告)号:CN104361894A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410696593.X

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 一种基于输出的客观语音质量评估的方法,其步骤如下:首先提取干净语音的非均匀线形预测倒谱系数用来对GMM-HMM模型进行训练,通过训练给干净语音建立参考模型;然后由所述参考模型和失真语音的非均匀线形预测倒谱系数向量可以得到它们之间的一致性测度;最后,通过多元非线性回归模型建立主观MOS分和一致性测度之间的映射关系,可以得到对MOS分的客观预测模型,通过所述客观预测模型进行语音质量的客观评价。本发明建立主观MOS分和客观测度之间的映射关系,得到对主观MOS分的预测模型,使得分更接近主观质量。

    一种基于数据可视化的直流电阻温度漂移特性测量系统

    公开(公告)号:CN119125696A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202410367014.0

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于数据可视化的直流电阻温度漂移特性测量系统,包括测量电路、检测系统、调控系统和可视化系统,所述测量电路用于测量待检测电阻的温度漂移特性,所述检测系统用于对所述测量电路和所述调控系统中的各个参数进行检测,所述调控系统用于对所述测量电路的自变量进行调控,所述可视化系统用于对各个系统的参数进行分析并进行可视化处理。本发明通过在温度漂移特性曲线的分析阶段引入检测端所带来的误差,对第一温控箱的温度值和待检测电阻的检测温度值之间的温度差所引入的误差进行分析,从而提高了待检测电阻的温度漂移特性分析结果的准确度;同时引入数据可视化技术,能够将分析结果转化为多种不同形式的图表。

    非侵入式负荷类型的智能识别方法、装置、服务器及系统

    公开(公告)号:CN113222401B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202110504024.0

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本申请属于数据处理技术领域,尤其涉及一种非侵入式负荷类型的智能识别方法、装置、服务器及系统。所述方法包括:先获取负荷的负荷投切数据,其中,所述负荷投切数据包括负荷在开启或者关闭时的投切功率以及投切时长,然后将所述投切功率以及投切时长输入预先配置的负荷识别模型,获取所述负荷的负荷类型,其中,所述负荷识别模型是指根据负荷投切数据进行总负荷数据还原的函数。通过负荷的负荷投切数据以确定所述负荷的负荷类型,以使用户能够更具体的明确用电情况,以实现更智能化的用电调配,且使供电方获知用户具体用电情况,以实现更智能化的用户用电干预。

    直流电能量值回溯方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN115577024B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211565553.2

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明涉及电路控制技术领域,公开了一种直流电能量值回溯方法、装置、电子设备及存储介质,包括:启动预设置的电流表和电压表在指定时间内读取得到电能数据包,加密所述电能数据包得到加密电能包,将所述加密电能包发送至预构建的能量值回溯服务器,在所述能量值回溯服务器内解包所述加密电能包得到电流值和电压值,创建可视化微件并生成所述可视化微件的配置页面,其中所述可视化微件包括标识ID,利用所述标识ID解析所述配置页面的配置信息得到配置参数,通过规则引擎驱动所述配置参数、电流值和电压值生成配置文件,渲染所述配置文件得到能量可视化回溯界面。本发明可解决能量值回溯时缺乏对电流电压值的数据隐私保护和可视化展示的问题。

    一种燃料电池氢气引射器冷媒温差流量监测装置

    公开(公告)号:CN112768734B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110093005.3

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池氢气引射器冷媒温差流量监测装置,属于燃料电池领域。一种燃料电池氢气引射器冷媒温差流量监测装置,包括支撑座、支撑架、引射器本体和液冷机构,所述底座上固定连接有弧形卡槽,所述引射器本体放置在弧形卡槽上,所述底座上开设有冷却槽,所述冷却槽与液冷机构相连接,所述支撑架上滑动连接有螺纹杆,所述螺纹杆上固定连接有弧形卡座,所述弧形卡座与引射器本体相抵,所述支撑架上转动连接有转轴,所述转轴上固定连接有散热扇;本发明使用简单,操作方便,对引射器进行缓冲保护,提高了固定的安全效果,同时对引射器进行散热,提高了引射器的使用寿命,降低了引射器的老化时间。

    非侵入式负荷类型的智能识别方法、装置、服务器及系统

    公开(公告)号:CN113222401A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110504024.0

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本申请属于数据处理技术领域,尤其涉及一种非侵入式负荷类型的智能识别方法、装置、服务器及系统。所述方法包括:先获取负荷的负荷投切数据,其中,所述负荷投切数据包括负荷在开启或者关闭时的投切功率以及投切时长,然后将所述投切功率以及投切时长输入预先配置的负荷识别模型,获取所述负荷的负荷类型,其中,所述负荷识别模型是指根据负荷投切数据进行总负荷数据还原的函数。通过负荷的负荷投切数据以确定所述负荷的负荷类型,以使用户能够更具体的明确用电情况,以实现更智能化的用电调配,且使供电方获知用户具体用电情况,以实现更智能化的用户用电干预。

    一种间接接入式直流电能表检定装置及方法

    公开(公告)号:CN111323741A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010284996.9

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种间接接入式直流电能表检定装置及方法,包括上位机、微处理器、FPGA、电压检定回路、电流检定回路、变换模块、温补时标模块和误差计算模块,上位机与微处理器相连,电压检定回路与被检电能表的电压端子连接,电流检定回路与变换模块串联后与被检电能表的电流端子连接,电压检定回路与电流检定回路并联设置,FPGA分别与微处理器、电压检定回路、电流检定回路连接,且FPGA的一输出端与温补时标模块连接,其一输入端与误差计算模块连接,误差计算模块还分别与标准时钟基准模块、日计时脉冲模块和被检电能脉冲模块连接,日计时脉冲模块和被检电能脉冲模块均与被检电能表的脉冲输出端连接。本发明具有检定准确、检定效率较高的优点。

    氢燃料电池耐久测试方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110850320A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911126451.9

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种氢燃料电池耐久测试方法,其包括:将催化剂浆料涂覆在质子交换膜上形成催化层后,将自制扩散层热压在催化层两侧,以形成膜电极;将膜电极组装进氢燃料电池中,并对氢燃料电池进行单电池活化;采集氢燃料电池进行开路电压工况运行前后膜电极的极化曲线;根据氢燃料电池进行开路电压工况运行前后膜电极的极化曲线、交流阻抗谱、线性扫描伏安曲线、催化层的截面图和氟离子浓度,以对氢燃料电池耐久性进行判断;本发明通过采集氢燃料电池相关实验数据,并分析相应膜电极的衰减机理,从而计算出氢燃料电池耐久性即使用寿命,能够加速氢燃料电池寿命测试,开发使用寿命长的氢燃料电池。

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