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公开(公告)号:CN109839599B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811444425.6
申请日:2018-11-29
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01R31/388 , G01R31/367 , G06F30/00 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种基于二阶EKF算法的锂离子电池SOC估计方法,包括步骤:一、电池外特性分析,具体过程为:对电池进行间歇充放电实验,得到表征电池的滞回特性的开路电压曲线以及表征电池的回弹特性的充放电静置电压曲线;二、建立电池的等效电路模型;三、对电池的等效电路模型的参数进行参数辨识;四、采用二阶EKF算法对电池的SOC进行估计,得到电池的SOC的预测结果。本发明方法设计新颖合理,实现方便,对电池的动静态特性适应性较好,具有较高的估算精度,实用性强,推广应用价值高。
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公开(公告)号:CN103712702B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410012721.4
申请日:2014-01-11
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种机电设备温度预警方法,包括步骤:一、机电设备运行温度的检测;二、温度时间序列的传输;三、温度时间序列的分析处理及温度预警,其具体过程如下:步骤301、预测下一采样时刻机电设备温度时间序列的温度预测值,步骤302、确定温度预警识别框架{1,…,k,θ},步骤303、温度预警计算机根据预先建立并训练好的三层BP神经网络,确定出DS证据理论中证据源的基本概率分配;步骤304、温度预警计算机根据DS证据理论的证据组合规则对n个证据源的基本概率分配进行时域融合,得到预警结果M(A)。本发明的方法实现简单,温度预警可靠性高,降低了预警的不确定性,实时性高,适用范围广,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN114331859B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202110803166.7
申请日:2021-07-15
Applicant: 西安科技大学 , 陕西中一时代科技有限公司
IPC: G06T5/73 , G06T5/60 , G06N3/0475 , G06N3/0464 , G06N3/094
Abstract: 本发明公开了一种基于改进的生成对抗网络的图像去模糊方法,包括步骤:一、将待去模糊的图像输入预先训练好的改进的生成对抗网络中;二、所述改进的生成对抗网络对待去模糊的图像进行去模糊处理,得到去模糊后的图像。本发明针对非盲去模糊方法估计模糊核时的不适定问题,采用深度学习的方法,在分析生成对抗网络的理论基础上,提出了一种基于改进的生成对抗网络的图像去模糊方法,在生成对抗网络的基础上,构建了改进的生成对抗网络,引入加权的思想构建新的目标函数,通过调节权值系数来平衡正向KL散度和反向KL散度的占比,能够更好地复原出清晰图像。
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公开(公告)号:CN114397578A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210191938.0
申请日:2022-02-28
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/382 , G01R31/389
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池剩余电量估计方法,包括步骤一、建立锂离子电池的分数阶模型;二、对分数阶模型中的参数进行参数辨识;三、根据分数阶模型建立状态方程和观测方程;四、对状态方程和观测方程离散化,建立以SOC为状态变量的离散状态方程和离散观测方程;五、建立锂离子电池的交互式多分数阶模型;六、对锂离子电池的剩余电量不断估计。本发明建立多个表征不同电池寿命状态的分数阶模型,利用交互式多模型算法自适应跟踪目标状态,可以避免电池老化导致参数变化从而影响估计精度的问题,降低了模型和算法的复杂度,对锂离子电池的动态适应性好,估计精度高,效果显著,便于推广。
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公开(公告)号:CN103712702A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410012721.4
申请日:2014-01-11
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种机电设备温度预警方法,包括步骤:一、机电设备运行温度的检测;二、温度时间序列的传输;三、温度时间序列的分析处理及温度预警,其具体过程如下:步骤301、预测下一采样时刻机电设备温度时间序列的温度预测值,步骤302、确定温度预警识别框架{1,…,k,θ},步骤303、温度预警计算机根据预先建立并训练好的三层BP神经网络,确定出DS证据理论中证据源的基本概率分配;步骤304、温度预警计算机根据DS证据理论的证据组合规则对n个证据源的基本概率分配进行时域融合,得到预警结果M(A)。本发明的方法实现简单,温度预警可靠性高,降低了预警的不确定性,实时性高,适用范围广,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN112598125B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202011342015.8
申请日:2020-11-25
Applicant: 西安科技大学 , 陕西中一时代科技有限公司
IPC: G06N3/084 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种基于双判别器加权生成对抗网络的手写数字生成方法,涉及深度学习技术领域,针对D2GAN存在的技术问题,本申请提出了一种基于双判别器加权生成对抗网络的手写数字生成方法,引入加权思想构建新的目标函数,从损失函数角度避免梯度消失的现象出现;结合正向KL散度和反向KL散度的优势,使生成的模式多样化,改善了GAN所出现的模式崩溃问题。
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公开(公告)号:CN108256807B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201810137197.1
申请日:2018-02-10
Applicant: 西安科技大学
IPC: G06Q10/083 , G06K17/00 , H04L9/06 , H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于二维码识别的快递员收发件系统及方法,该系统包括主机和与主机连接的服务器,主机通过服务器与收发件人的手机和快递员的手持终端进行通信;该方法包括步骤:一、填写收发件信息;二、建立收发件信息的明文;三、明文加密生成密文;四、生成二维码符号;五、打印二维码粘贴纸;六、邮件物流信息更新;七、二维码识别;八、自动打电话通知收件人并签字确认邮件;九、信息存储。本发明利用二维码存储数字和汉字,实现对客户信息的保密,消除人为干扰的缺点,利用二维码与移动通信的结合实现自动识别客户电话通知客户和实时向总站保存快递信息的功能,节省工作时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN113392507A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110568605.0
申请日:2021-05-25
Applicant: 西安科技大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06K9/62 , G01R31/392 , G01R31/367 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种锂离子动力电池剩余寿命预测方法,包括步骤一、建立锂离子动力电池的经验容量退化模型;二、以锂离子动力电池容量为状态变量,根据经验容量退化模型建立离散时间的状态方程和观测方程;三、确定求积分点大小及求积分点所对应的权值;四、采用改进的平方根求积分卡尔曼滤波算法对锂离子动力电池容量的历史数据跟踪估计,得到模型的辨识参数;五、采用改进的平方根求积分卡尔曼滤波算法对锂离子动力电池的剩余容量不断预测估计,得出锂离子动力电池的剩余寿命。本发明步骤简单,实现方便,能够有效应用在新能源汽车等对锂离子动力电池剩余寿命预测要求较高的领域,实时性好,精确性高,效果显著,便于推广。
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公开(公告)号:CN110519817A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910944813.9
申请日:2019-09-30
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下通信用无线Mesh网络协议设计方法,煤矿井下通信用无线Mesh网络协议包括物理层、数据链路层、网络层和传输层,网络层的设计包括无线Mesh路由协议的路由表结构设计、无线Mesh路由协议网路建立、无线Mesh路由协议网路更新和无线Mesh路由协议网路维持;数据链路层包括MAC子层和防冲撞层,数据链路层的设计包括MAC子层设计和防冲撞层设计。本发明的无线Mesh网络协议设计合理,实现方便,能够有效应用在煤矿井下的无线网络通信中,无线通信稳定性高,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN107171753A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710464475.X
申请日:2017-06-19
Applicant: 西安科技大学
IPC: H04B17/382 , H04B17/391 , H04W16/14
CPC classification number: H04B17/382 , H04B17/3913 , H04W16/14
Abstract: 本发明公开了一种基于错定多模型假设检验的信号检测方法,包括步骤:一、针对信号特征,选择无信号模型集和有信号模型集,将原始基于模型的信号检测问题描述为二元复合假设检验形式;二、计算没有信号的模型集的似然;三、根据多模型算法,计算有信号的模型集的似然;四、计算无信号的模型集和有信号的模型集的中间信号模型的似然;五、计算2‑SPRT决策律的检验统计量并与阈值对比得到渐近最优检测结果。本发明方法步骤简单,实现方便,解决了现有方法中判决失误和停止时间无上界问题,能得到具有合适的平均样本量和错误概率的检测结果,并能为检测理论的未来发展提供新的思路,实用性强,便于推广使用。
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