专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种邻居感知Hilbert曲线编解码方法-CN202110644811.5有效
  • 李孟娟;王炳月;贾连印;丁家满;卫守林 - 云南师范大学
  • 2021-06-09 - 2023-07-25 - G06T9/00
  • 本发明涉及一种邻居感知Hilbert曲线编解码方法,属于图像处理、空间数据处理、Web服务等技术领域。本发明包括初始化阶段和编解码阶段,初始化阶段构建Hilbert状态视图和记忆数组(memory)。编解码阶段,对当前点与前邻点前部重复的阶直接生成编码值或坐标,无需迭代编解码,同时当前点可为后邻点提供服务,从而可提高编解码效率。本发明在Hilbert曲线编解码算法中引入邻居感知,可有效利用前后邻信息、避免重复编码、降低需迭代编码的阶数,从而显著提高对一个窗口内所有点进行Hilbert编解码的效率。
  • 一种邻居感知hilbert曲线解码方法
  • [发明专利]一种基于概率盒理论的风电场不确定性潮流建模方法-CN202011575380.3有效
  • 丁家满;陈芷欣 - 昆明理工大学
  • 2020-12-28 - 2023-07-25 - H02J3/06
  • 本发明涉及一种基于概率盒理论的风电场不确定性潮流建模方法,属于电力系统潮流计算技术领域。针对风电场中的风速所存在的随机不确定性,本发明先分析风速的分布情况,获得风速的漂移区间并建立其概率盒模型,接着依据输出功率关系,由风速概率盒得到风电出力概率盒,然后将风电出力概率盒离散化并作为输入代入潮流方程中建立基于概率盒的潮流模型,最后使用牛顿法对该概率盒潮流模型进行求解。该方法引入了概率盒理论,有效地利用了概率盒处理不确定性问题的优势,避免了在风电场运行时由于风速的不确定性所造成的信息丢失问题。该方法不仅提高了系统对不确定因素描述的准确性,而且直接对不确定参数建模的方法体现了方便易操作的优点。
  • 一种基于概率理论电场不确定性潮流建模方法
  • [发明专利]一种自适应的Hilbert编码和解码方法-CN202110225578.7有效
  • 贾连印;王维晨;卫守林;丁家满 - 昆明理工大学
  • 2021-03-01 - 2023-06-27 - G06F16/901
  • 本发明涉及一种自适应的Hilbert编码和解码方法,属于空间数据库索引技术领域。本发明包括Hilbert曲线状态视图构建阶段,构建编码状态视图,用于实现编码值和坐标之间的映射、及其到下一阶状态的映射;Hilbert编码阶段:根据输入数据的不同,自适应的选择不同的编码策略。对于输入坐标前部连续0超过特定阈值r的情形,采用跳过输入数据前部特定阶的策略,否则采用逐阶迭代编码的策略。对于输入坐标前部为较少的连续0开头的情况时,采用逐阶迭代编码的方式,计算Hilbert编码。本发明通过引入高效掩码操作、首1检测等技术,可避免对特定序列的迭代查表操作,可同时很好的适应均匀分布和偏斜分布的情形,具有较高的效率。
  • 一种自适应hilbert编码解码方法
  • [发明专利]一种位置感知的网络服务推荐方法-CN202211676948.X在审
  • 丁家满;杨景优;贾连印;付晓东;姜瑛 - 昆明理工大学
  • 2022-12-26 - 2023-06-06 - H04L67/52
  • 本发明涉及一种位置感知的网络服务推荐方法,属于推荐算法、服务计算、服务推荐技术领域。本发明对用户和服务之间的地理位置关系进行考量,计算出用户与服务之间的地理位置相似度,之后综合考虑地理位置相似性、用户网络环境、服务网络环境、服务功能类来预测相关用户在调用相关服务时的服务质量值(QoS,QualityofService)。并根据QoS值排序生成服务推荐列表推荐给用户,准确并且快速的方便用户选择出合适的服务已构建自己的服务平台,进一步提高了预测精确度和节省了实际调用并且记录所产生的经济费用与时间。
  • 一种位置感知网络服务推荐方法
  • [发明专利]一种基于变中心演化聚类的物流中心选址方法-CN202211676515.4在审
  • 丁家满;李博文;贾连印;付晓东;姜瑛 - 昆明理工大学
  • 2022-12-26 - 2023-04-14 - G06Q10/0836
  • 本发明涉及一种基于变中心演化聚类的物流中心选址方法,属于数据挖掘、机器学习中的聚类分析应用技术领域。本发明首先将所有数据对象作为节点,得到完全无向图,并引入局部分布特性来扩展相似性度量,并将其作为图中节点的重要性来衡量节点的中心性,实现无向图边权重的更新;其次,通过调整图中任意两个对象之间路径长度来扩散节点的中心性,并依据节点重要性实现演化聚类中心的确定;最后,通过格式塔接近原则对剩余数据对象进行标签传播完成聚类。根据本发明采用的聚类方法来进行物流配送中心的选址,能够准确地选择出合理的物流选址中心,进一步提升整个物流系统的合理性和商品流通效率。
  • 一种基于中心演化物流选址方法
  • [发明专利]一种基于位串的分布式频繁项集在商品关联中应用方法-CN202211675673.8在审
  • 丁家满;肖力;贾连印;付晓东;姜瑛 - 昆明理工大学
  • 2022-12-26 - 2023-03-31 - G06F16/2458
  • 本发明涉及一种基于位串的分布式频繁项集在商品关联中应用方法,属于数据挖掘技术领域。本发明借助传统的FP‑Growth关联规则算法的改进,通过将商品的购物清单转换为位串的组织形式,通过BitwiseOperate方法进行模式生成,最终运行在Spark大数据处理框架中实现了分布式运算。本发明与传统的FP‑Growth算法相比,主要解决了FPGrowth在生成FPTree上的生成时内存过大且分布式较复杂的问题,采用位串的形式节省了内存空间,通过位运算快速生成对应的频繁项集,最终在分布式环境下集成,改进了频繁项集挖掘效率,并将算法应用到实际中的购物商品领域中的分析的,为频繁模式挖掘提供了新的研究思路。
  • 一种基于分布式频繁商品关联应用方法
  • [发明专利]基于自然语言处理与深度森林的Java漏洞分类方法-CN202211288161.6在审
  • 丁家满;符纬康 - 昆明理工大学
  • 2022-10-20 - 2023-01-20 - G06F21/57
  • 本发明公开了一种基于自然语言处理与深度森林的Java漏洞分类方法,属于源代码漏洞挖掘和分类技术领域;本发明的主要内容有漏洞源代码特征提取与表示、漏洞源代码分类方法两方面;针对当前Java源代码静态分析方法效率低、误报率高的问题,将源代码解析为抽象语法树并通过基于NLP的ASTNN编码层将抽象语法树切割成表达式子树,两次遍历表达式子树得到语句序列并通过多粒度扫描得到源代码最终向量表示,然后将向量表示通过级联森林进行分类。实验选择OWASP漏洞数据集作为样本,验证了本文所提Java源代码漏洞分类方法的有效性。
  • 基于自然语言处理深度森林java漏洞分类方法
  • [发明专利]单阅读器移动RFID系统下基于漏读预警的标签防碰撞方法-CN202211059417.6在审
  • 李晓武;陈培东;李润鑫;游进国;贾连印;丁家满 - 昆明理工大学
  • 2022-08-31 - 2022-11-25 - G06K7/10
  • 本发明涉及一种单阅读器移动RFID系统下基于漏读预警的标签防碰撞方法,属于无线射频识别技术领域。本发明采用比特时隙ALOHA提高读取效率,利用阅读器的移动性获取标签信息,估计未识别的标签数,根据未识别的标签数判读是否会发生漏读现象,通过提示使用者停止移动来减少漏读现象。本发明首先移动阅读器从场景中收集数据用于估算阅读器识别范围内未识别标签数,从而获取阅读器识别范围内未识别标签数,然后对比上一个识别周期的未识别标签数,判读是否有发生标签漏读现象的风险,如果有发生标签漏读现象的风险,则提示使用者停止阅读器移动,减少标签的漏读。本发明能够减少中小型仓库中由于漏读标签而浪费的时间,从而提升识别效率。
  • 阅读器移动rfid系统基于预警标签碰撞方法
  • [发明专利]一种基于Spark平台的频繁项集挖掘方法-CN201811570307.X有效
  • 丁家满;李海滨 - 昆明理工大学
  • 2018-12-21 - 2022-11-04 - G06F16/182
  • 本发明涉及一种基于Spark平台的频繁项集挖掘方法,属于数据挖掘技术领域。本发明基于Spark大数据处理框架,提出了一种新颖的BitMapFIM‑Miner算法,并行化处理数据集,且不需要对数据集进行多次扫描,基于分治的思想,对事务长度大于一定阈值的事务进行分割,然后使用位操作的方法分别计算生成频繁项集,最后将各部分得到的频繁项集进行汇总合并。使用位操作的方法加速了频繁项集的挖掘速度,大大提高了算法的执行效率;通过理论分析和实验验证发现对过长的事务进行分割,在保证结果准确的同时可以高效地得到频繁项集,为频繁项集挖掘方法提供了一种新的思路。
  • 一种基于spark平台频繁挖掘方法

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