用于地下管网监测系统的供电管理方法

    公开(公告)号:CN114567861B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202210189609.2

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 用于地下管网监测系统的供电管理方法,通过若干采集终端采集地下管网对应区域的管网环境参数,利用通信终端将管网环境参数上传至云服务平台终端,同时根据供电终端的实时剩余电量,调整采集终端的工作状态,采集终端与通信终端之间的数据传输状态,通信终端与云服务平台终端之间的数据传输状态,当供电终端的剩余电量充足时,保持监测系统各终端当前的工作状态不变,当供电终端的剩余电量不足时,指示监测系统各终端切换至低功耗工作模式,这样可有效节省供电终端的电能输出量以及延长供电终端的续航时间。

    用于地下管网监测系统的供电管理方法

    公开(公告)号:CN114567861A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210189609.2

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 用于地下管网监测系统的供电管理方法,通过若干采集终端采集地下管网对应区域的管网环境参数,利用通信终端将管网环境参数上传至云服务平台终端,同时根据供电终端的实时剩余电量,调整采集终端的工作状态,采集终端与通信终端之间的数据传输状态,通信终端与云服务平台终端之间的数据传输状态,当供电终端的剩余电量充足时,保持监测系统各终端当前的工作状态不变,当供电终端的剩余电量不足时,指示监测系统各终端切换至低功耗工作模式,这样可有效节省供电终端的电能输出量以及延长供电终端的续航时间。

    基于深度神经网络的听诊器音频识别方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN118380021B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410825249.X

    申请日:2024-06-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度神经网络的听诊器音频识别方法、系统及装置,包括:采集心脏听诊音频数据并标注出每条录音数据中心脏跳动音频的起始和结束位置,将标注后的录音数据划分为训练集、验证集和测试集;构建听诊器音频识别模型,利用所述训练集训练所述听诊器音频识别模型,得到训练后的音频识别模型;基于所述训练后的听诊器音频识别模型,输入待测心脏听诊音频数据,得到心脏听诊录音识别结果。本发明能够准确地捕捉心脏听诊音频中的关键特征,通过自动化处理和分析心脏听诊音频数据,辅助医生出具病情诊断结果,减轻了医生的工作负担,提高了诊断效率。同时,减少了人为因素对诊断结果的影响,提高了诊断的可靠性和一致性。

    基于深度神经网络的听诊器音频识别方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN118380021A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410825249.X

    申请日:2024-06-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度神经网络的听诊器音频识别方法、系统及装置,包括:采集心脏听诊音频数据并标注出每条录音数据中心脏跳动音频的起始和结束位置,将标注后的录音数据划分为训练集、验证集和测试集;构建听诊器音频识别模型,利用所述训练集训练所述听诊器音频识别模型,得到训练后的音频识别模型;基于所述训练后的听诊器音频识别模型,输入待测心脏听诊音频数据,得到心脏听诊录音识别结果。本发明能够准确地捕捉心脏听诊音频中的关键特征,通过自动化处理和分析心脏听诊音频数据,辅助医生出具病情诊断结果,减轻了医生的工作负担,提高了诊断效率。同时,减少了人为因素对诊断结果的影响,提高了诊断的可靠性和一致性。

    一种净化放射性碘的污染用设备

    公开(公告)号:CN221244523U

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202322902009.9

    申请日:2023-10-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型放射碘吸附技术领域,提供了一种净化放射性碘的污染用设备,包括净化器主体,净化器主体的顶端安装有进风滤板,净化器主体的内侧壁安装有抽风机,净化器主体的内侧壁安装有过滤网板,过滤机构,过滤机构设置在净化器主体的内侧壁,过滤机构包括安装槽;本实用新型通过过滤机构的设置,可以增大二维硫属化合物和空气接触的面积,方便对空气中含有的放射碘进行快速吸附,再配合加热机构的设置,可以将第一滤板和第二滤板之间放置的二维硫属化合物温度增加到348K,使二维硫属化合物效率达到最大,增加有效吸附,通过温度传感器可以实时监测第二滤板和第一滤板区间的温度,方便实时控制。

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